-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-12-09
- 在线时间1894小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 UW!!! in$Pk$ c 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。 ;a2TONW k? X7h2
):1NeJOFF Ji gc@@B. 设计任务 iphe0QE[#} r\Zz=~![<
^8-CUH\ qlO(z5Ak 纯相位传输的设计 Z3)1!|#Q iXeywO2nP 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 |\J8:b>} j"hfsA<_I
h5>JBLawQP m
z) O 结构设计 /2 ')u| -:&qNY:Vp 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 %[b~4,c1 =otJf~
ewN!7 '7 SFa]tH 使用TEA进行性能评估 X2v|O3>/N ^h1EE=E" 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 Hn+w1v&3 *%bQ p
/Ii a >XY N;Wm{~Zhb 使用傅里叶模态法进行性能评估 /z9oPIJ=* _gxI=EYi 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 |5^tp 9q(*'rAm
-AWL :< ,onOwPz 进一步优化–零阶调整
bVaydJ* ;rC)*=4# 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 [9Q}e;T PRa#;Wb
!lpKZG )*Xd 进一步优化–零阶调整 +zn&DG0\X }}y~\TB~} 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 KF(N=?KO w,f1F;!q1
JI##l:,7r lky{<jZ% VirtualLab Fusion一瞥 .93B@u J=Q?_$xb} wC{?@h (r78AZ VirtualLab Fusion中的工作流程 w_4/::K* ]#x!mZ! • 使用IFTA设计纯相位传输 ?Zu2=<DU •在多运行模式下执行IFTA b}s)3=X@q •设计源于传输的DOE结构 v 9\2/B −结构设计[用例] XqX6UEVR4 •使用采样表面定义光栅 "-bsWC −使用接口配置光栅结构[用例] y(!J8(yA •参数运行的配置 +a7J;-| −参数运行文档的使用[用例] 2GkJ7cL oS.fy31p
N{rC#A3 & |