-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-05-12
- 在线时间1972小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 R05T5Q1]A 9Q=>MOB- 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%HG ^@Y9!G=
/O_0=MLp kp.|gzA6 设计任务 d4V 2[TX Es:5yX!
wH!}qz/ c%b\CP\)W 纯相位传输的设计 V"BVvSNu JkJhfFV 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 VAt>ji7c 03] r*\
#yX^?+Rc R'r|E_ 结构设计 a0)vvo=bz dZ-Ny_@& 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 t3K>\ : (+@faP
*:(1K%g { .cB>L 使用TEA进行性能评估 EJv! tyJ\[ d{?)q 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 0:HC;J ]m RF[b$
pDP33`OFh +$'e4EwqV 使用傅里叶模态法进行性能评估 ^sJ1 ^LT +7`u9j. 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 s!bHS_\e| CCC4(v
"[Yip5 7Zhli Y1 进一步优化–零阶调整 qmQFHC_ }1l}- w`F 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 0H;"5 byp.V_a}/
D5}DV {E3;r7 进一步优化–零阶调整 p0"BO4({{ :m)c[q8 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 -DA;KWYS K,Lr+
R%Kl&c 5/*)+ VirtualLab Fusion一瞥 hU |LFjc GcPB'`!M \XZU'JIO :Xb*m85y VirtualLab Fusion中的工作流程 |L*6x
S[ c>M_?::)0 • 使用IFTA设计纯相位传输 D-;J;m
\ •在多运行模式下执行IFTA
c"6Kd$?M •设计源于传输的DOE结构 N)`tI0/W −结构设计[用例] 0^-z?Kb<} •使用采样表面定义光栅 7MR:X#2v> −使用接口配置光栅结构[用例] &p |