-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-11-19
- 在线时间1888小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
直接设计非近轴衍射分束器仍然是很困难的。由于有相对较大的分束角,元件的特征尺寸一般等于或小于工作波长。因此,它通常超出近轴建模方法的范围。在此示例中,将迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元件近似(TEA)用于衍射元结构的初始设计,然后将傅里叶模态法(FMM)应用于严格的性能评估。 G
Riu] XTZI!
'\2lWR]ndd ZREAEGi{ 设计任务 -e{H 8ro L^`oJ9k!
_5nQe
! O;A/(lPW+ 纯相位传输的设计 ^w<:UE2a! C3 %, pDh 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 '7F`qL\/#( XKsG2>l-W
y(RbW_
? /Ki :6 结构设计 #oYX0wvl |jV4]7Luq 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
FFgy=F MjU>qx::
0nAeeVz| eT+MN` 使用TEA进行性能评估 _<.R \rX& #k=!>%+E 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 qc\o>$-:` ,XP9NHE
,)L.^< vfhip"1 使用傅里叶模态法进行性能评估 g{$&j*Q9 oRu S_X 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 c2"eq2'BS ]-.Q9cjc$q
zMrZ[AU 33Mr9Doon 进一步优化–零阶调整 nTu" y i@61XI 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 72-@!Z0e &P ;6P4x
cDTDim1F ~[9 ]M)=O0 进一步优化–零阶调整 iCx'`^HnP v!`M=0k 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Q|G[9HBI P6=|C;[
w\t{' E/GI:}YUy_ VirtualLab Fusion一瞥 V,M8RYOnC! G8oQSo;D cRg$~rYd rbtPG=t_R VirtualLab Fusion中的工作流程 3YT _GW{ ]c5GG!E-g • 使用IFTA设计纯相位传输 BLJ-'8G •在多运行模式下执行IFTA Hh@mIusj •设计源于传输的DOE结构 alu`T
c~ −结构设计[用例] HRw,D= •使用采样表面定义光栅 5!cplx=< −使用接口配置光栅结构[用例] `aI%laj&M •参数运行的配置 cL
WM]\Y −参数运行文档的使用[用例] \R#XSW, =C:0='a
OQsH,' ,vhR99g{ VirtualLab Fusion技术 H+0 * nEn2!)$
IaF79}^
|