-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-09-12
- 在线时间1850小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 OABMIgX g"dq;H 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。 sgGXj7 zarxv|
}$
Ki,SFww8r Y_gMoo 设计任务 vR)f'+_Nz 3bd(.he2u
0'QX*xfa> AVnH|31dC~ 纯相位传输的设计 9Ev<t\B O)jpnNz 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 [B,w\PLub UD!-.I]
){I0 H:k?#7D( 结构设计 [qL{w&R )/y7Fh 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 'xP&u<(F lA/.4"nN
JH|]B|3 Sk6B>O <: 使用TEA进行性能评估 F4*ssx E-`3}"{ 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 V'q?+p]
a 28!
ke
s?5vJ:M
Xr 1
O?bT,"b 使用傅里叶模态法进行性能评估 E^`-:L(_ 4F`&W*x 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 $A;%p6PO) */6lyODf
CK"OHjR #
E{2 !Z 进一步优化–零阶调整 $VxKv7: [2P6XoI# 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Mp7X+o/ r6QshCA"
)4e8LO &E+mXEve 进一步优化–零阶调整 &|K9qa~)Y 5<>"d :9 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 YctWSfh XkhGU?={
Ab
In\,x W;T5[ VirtualLab Fusion一瞥 (uVL!%61k dJjkH6%} ,x=S)t |pG%]?A VirtualLab Fusion中的工作流程 dLfB){>S b]b+PK*h • 使用IFTA设计纯相位传输 &"?S0S>r! •在多运行模式下执行IFTA &<LBz| •设计源于传输的DOE结构 [Qqomm.[\w −结构设计[用例] bs&>QsI?j •使用采样表面定义光栅 +,1 Ea ) −使用接口配置光栅结构[用例] cSTF$62E •参数运行的配置 #M)+sK$H%f −参数运行文档的使用[用例] <Ej`zGhWz 2}n7f7[/b
mt]^d;E #\8"d VirtualLab Fusion技术 X`fb\}~R( "WzKJwFr
ifcp!l+8 '.wb= C 文件信息 rS!M0Hq>t Yi j^hs@eV
ALQ-aXJ =NmW}x|n @'9m()%-]g QQ:2987619807 2FcNzAaV
|