-
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。 a+mrsyM P{m(.EC_
a
gkw)# '
%
d- 设计任务 t;HM XXDLbT'J
76oJCNY W6c]a/ 纯相位传输的设计 X!xmto S:(YZ%# 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 216=7O2F B,S~Idr}
NHaY&\ ldFR%v>9 结构设计 }INj~d<: S(^HIJK 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 h0.2^vM)R X
aE;i57$l
]9$iUA%Ef jK-b#h.gL 使用TEA进行性能评估 P,J+'.@ <N{wFvF 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 Gf=3h4 Fy 1- >~
(b;Kl1Ql] @}\i`H1s 使用傅里叶模态法进行性能评估 xyD2<?dGUb 5>6:#.f%!e 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 H)k V8wU $GR
rT C!
ID:
tTltcc +OI <0 进一步优化–零阶调整 =&i#NSK lqTc6@:D 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 5OCt Q4u \RqH"HqD
uH&B=w ZEK,Z[' 进一步优化–零阶调整 B[3u,<opFU VqUCcT 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Xub*i^(] L}
"bp
$cWt^B' U8.V Rn VirtualLab Fusion一瞥 h/Yxm2 j{j5TvsrY ~&aULY?)] I_m3|VCa|t VirtualLab Fusion中的工作流程 bcq&yL'D d6a3\f • 使用IFTA设计纯相位传输 ppo0DC\> •在多运行模式下执行IFTA M1]}yTCd •设计源于传输的DOE结构 _NB*+HVo −结构设计[用例] hFo29oN •使用采样表面定义光栅 *c\XQy −使用接口配置光栅结构[用例] OxPl0-]t •参数运行的配置 2!6E~<~HC −参数运行文档的使用[用例] UZdGV?o ?
4fIjVx
OwT _W)$ NLr a"Z VirtualLab Fusion技术 q_6fr$-Qh TQu.jC
gnGh )
|