-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-02-11
- 在线时间1927小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 |<2<`3 =J0r,dR 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。 :qvA'.L/;z RHu4cK!5
?`3G5at)9f 5 D[`nU} 设计任务 L~!Lq4]V\g ,Yu2K`
Q;k
D Jo %4x,^ K] 纯相位传输的设计 Sd *7jW? "\O{!Hj8 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 p>1Klh:8.'
Exz(t'
7b*9
Th*a &\W5|*`x- 结构设计 \=j|ju3 ,T8fo\a4 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 `{&l
_ ,!bcm
d(q2gd@ 0Ci:w|J 使用TEA进行性能评估 *fp4u_:` 3A'9=h,lVK 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 ]htx9ds= v%)=!T,
:auq#$B Q5c13g2(c 使用傅里叶模态法进行性能评估 6#Bg99c fl71{jJ_ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 {PkPKp w-5_Ru
BFPy~5W &t@|/~%[ 进一步优化–零阶调整 lTZcbaO?] ~-BIUZ; 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 X({R+ TL@{yJ;s
2l}3L 5[A4K%EL 进一步优化–零阶调整 p}lFV,V "FXT8Qxg 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 V]|P>>`v9p ca"20NQ)
ktiC*|fd cxxrvP- VirtualLab Fusion一瞥 }>?"bcJ qdwjg8fo4Z L7B(abT9e !po29w:S VirtualLab Fusion中的工作流程 )5l9!1j \"Aw
ATQ • 使用IFTA设计纯相位传输 bEl)/z*gy/ •在多运行模式下执行IFTA f/]g@/` •设计源于传输的DOE结构 Hv .C5mo −结构设计[用例] z/t+t_y •使用采样表面定义光栅 k1_3\JO"6 −使用接口配置光栅结构[用例] Jc, {n* •参数运行的配置 :\,3=suWq −参数运行文档的使用[用例] BCw0kq@ xyRZ
v]K1
]F1ZeAh5 oWdvpvO VirtualLab Fusion技术 -{a&Zkz>V KHt.g`1:R
aDE)Nf} -,}ppTG 文件信息 7V KTI:5y 4&^BcWqA*f
9 e0Oj3!B 16n8[U! wE J?Y8 QQ:2987619807 s9b 6l,Z
|