-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-07-22
- 在线时间1977小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 th5
X?so @P*ylB}?Q 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。 8FAT(f//. nUiS<D2
| -JI`!7 >Kz_My9 设计任务 /TzNdIv .UNF~}^H
eLCdAr <sm#D"GpP 纯相位传输的设计 X7t5b7 xylpiSJ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 rd XCWK$E 3yeK@>C
QIR4<]/ t8L<x 结构设计 Mr$# e <ED8"~_ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 jVLY!7Z4 `Af{H/qiI
qXXYF>Z- 83mlZ1jQz 使用TEA进行性能评估 Y'tq m&} WAtg 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 %M|Z}2qv xnJjCEZ
mgmWDtxN pWWL{@ J 使用傅里叶模态法进行性能评估 &{X{36 4JX`>a{< 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 LEYWH%y `'z(--J}`
43vGgGW kWzuz# 进一步优化–零阶调整 ap Fs UsE yw;ghP; 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 '"!z$i~G= $sU5=,
y#hga5 5*s1qA0^ 进一步优化–零阶调整 ?b!CV
bYwI==3 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 "Y"t2l_n /#S4espE
,Y+r<; .V5q$5j VirtualLab Fusion一瞥 N?MJ#lC
F [}W^4, Cfv L)f v#Cz&j VirtualLab Fusion中的工作流程 Q3<bC6$r p)?qJ2c| • 使用IFTA设计纯相位传输 yt/20a •在多运行模式下执行IFTA '1>g=Ic0 •设计源于传输的DOE结构 _&k'j)rg −结构设计[用例] X_lUD?y •使用采样表面定义光栅 (cOND/S −使用接口配置光栅结构[用例] n/9 LRZD|w •参数运行的配置 D..{|29,: −参数运行文档的使用[用例] sDaT[).Hm u)q2YLK8
t*Z .e.q+ )@8'k]Glw. VirtualLab Fusion技术 9IS1.3 d1srV`
Bi9
N
|