-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-11-13
- 在线时间1887小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 | GN/{KH]
,<Wt8'e 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。 dI>cPqQ 'H#0-V"=
Q<KF<K'0hg $ wDSED - 设计任务 ?FwHqyFVlQ GVfRy@7n
%e)?Mem Ya(3Z_f+VZ 纯相位传输的设计 eu":\ks <":83RCS 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 hT `&Xb b"nkF\P@Fj
6ND*L0 #2"'tHf4 结构设计 g_Rp}6g Ql9>i;AGV 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 @"wX#ot 7U^{xDg.b
!6a;/ys J8ScKMUN2 使用TEA进行性能评估 k'+y
$&1D l 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 ;=k{[g 'gv 'St?nW3
h:sf?X[ QpRk5NeLe 使用傅里叶模态法进行性能评估 VJl0UM3{J p"- %~%J= 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 2%J] })
jbUg?4k!
Zg0nsNA
`^
a:1^ 进一步优化–零阶调整 9U4[o<G]= )>U"WZ'< 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 {47Uu%XT ~wOMT
ynZEJKo S)W?W}*R\ 进一步优化–零阶调整 h9!4\{V;h
+U%epq 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 94|ZY}8|f d$xvM
hJ8%r_ NU+PG`Vb VirtualLab Fusion一瞥 )X:Sfk BE],PCpPr hl] y): oiC@ / VirtualLab Fusion中的工作流程 /m,i,NX07 GN=8;Kq% • 使用IFTA设计纯相位传输 qR_Np5nHF •在多运行模式下执行IFTA >n(dyU @ •设计源于传输的DOE结构 z`I%3U5( −结构设计[用例] <|]i3_Z •使用采样表面定义光栅 XD|Xd|/ { −使用接口配置光栅结构[用例] q/Ji}NGm •参数运行的配置 pGF;,h> −参数运行文档的使用[用例] '.8eLN zAvI f
5w{U/v$Z q?)5yukeF VirtualLab Fusion技术 M?Q\
Hw >{-rl@^H:
e'c3.sQ|? 0NU3%
4? 文件信息 mwN"Cu4t L{l}G,j<
\2#K { ;]=@;? 9 [eBt Dc*w QQ:2987619807 W(?J,8>
|