-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-03-05
- 在线时间1939小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 j^#p#`m mS[``$Z\! 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。 :l"BNT[/
ilQ}{p6I
qCI7)L` /&|p7 设计任务 Csy$1;"A zWU]4;,"
I4%kYp] EpO2%|@ 纯相位传输的设计 b>QdP$>
lTu& 9) 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 u=Ik&^v
Wq QY4;qA
qE2VUEv5Y \"$P :Uv 结构设计 V-7l+C5 g_{N^wS 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 }wRm ~ ]QHp?Ii1
l'q%bi=f SF-E>s!XL 使用TEA进行性能评估 ,v mn{gz ,x1OQ jtY 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 qJT/48lf_ RtR@wZ2\s
9tv,,I;iU sgi5dQ 使用傅里叶模态法进行性能评估 'ux!:b" 5PZ!ZO& 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 (_4DZMf _p4]\LA
}\S'oC\[ Cp/f18zO 进一步优化–零阶调整 Uc:NW
~IW{^u 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 j24 3oD r!fUMDS
'4{=x]K m-azd~r[ 进一步优化–零阶调整 ]i(/T$?~ UA*VqK)Y 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ws9IO ?|&G SWx: -<
JMt*GFd (eU 4{X7 VirtualLab Fusion一瞥 'I/_vqp@ }NyQ<,+mq& QPB,B>Z _rB,N#{2R= VirtualLab Fusion中的工作流程 Dh8'og)7 v]{UH{6 • 使用IFTA设计纯相位传输 /a^
R$RHl' •在多运行模式下执行IFTA +Mijio •设计源于传输的DOE结构 F<b'{qf" −结构设计[用例] z
mip •使用采样表面定义光栅 v
=y
2 −使用接口配置光栅结构[用例] M\4`S& •参数运行的配置 cg3}33Z;6 −参数运行文档的使用[用例] l[:Aq&[o3 $4xSI"+M%
-ymDRoi vb]kh_ VirtualLab Fusion技术 ="YGR: 0)Ephsw
iiQn/% :1UMA@HP 文件信息 ~>(~2083*; :K^J bQ
T#-;>@a} u|t l@_ =XR6rR8 QQ:2987619807 A811VL^
|