-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-03-06
- 在线时间1747小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 %)zk..K{l 8# 6\+R 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。 Kg4QT/0VA 6P0y-%[Gk
wY' "ab ^{),+S 设计任务 t{+M|Y i?ZA x4D
Zw2jezP@t D~cW
]2 纯相位传输的设计 t[%x}0FP-F "4'kb 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 A;odVaH7 q!ee g
l*$WX=h6n K|`+C1! 结构设计 V]r hr \M+MDT& 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 :lgHL3yl \BLp-B1s
MK omq ]PeLcB 使用TEA进行性能评估 F;pTXt}?5 3 t/ R 2M 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 Hr(6TLNw DP|TIt ,Rl
):/,w!1 4S'[\ZJO 使用傅里叶模态法进行性能评估 =.DTR5(_h 3voW 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 -&@]M>r@ D`en%Lf!m
[w,(EE 3 sl=>;- 进一步优化–零阶调整 <} &7 a s }I\-HP8!gv 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 VF\{ra; xsYE=^uv
\$j^_C> dl:-k r8 进一步优化–零阶调整 Jms=YLIAA ;{Xy`{Cg! 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 >o#ERNf Rl1$?l6Rf
e$HQuA~Q; 4b]_
#7Qm VirtualLab Fusion一瞥 }X.>4\B5 D@#0 dDT #^Ys{ >jv\Qh VirtualLab Fusion中的工作流程 CldDr<k3 21ViHV • 使用IFTA设计纯相位传输 8[oYZrg •在多运行模式下执行IFTA r?\|f:M3 •设计源于传输的DOE结构 \<X2ns@Tf −结构设计[用例] Vd21,~^>g •使用采样表面定义光栅 pL! a −使用接口配置光栅结构[用例] H/^B.5RYE> •参数运行的配置
fSjs?zd` −参数运行文档的使用[用例] Qo.Uqz.C ;@9e\!%
t-!m
vx9Z 7lwTZ*rnY VirtualLab Fusion技术 )%qtE34` Ge^Qar
e{0L%%2K IO"hF 文件信息 Y87XLvig} i|S:s
MQJ%He" >ukQ, CE~ 5/ * >v QQ:2987619807 9_UN.]
|