-
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
|
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。 79gT+~z Cdn J&N{
+7Gwg pBHRa?Y5 设计任务 .('SW\u- K-v#.e4
B\~}3!j vh^VxS 纯相位传输的设计 9[4xFE?| y[;>#j$ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 zhQJy?>'m dO'(2J8
D.:Zx d]9z@Pd 结构设计 Dt@SqX:~Ee IGl9g_18 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 Oketwa 2y4bwi
$'v U2L [agMfn 使用TEA进行性能评估 i-1op> Y llq<egZpm 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 U^PgG|0N -).C
Wtnfa{gP% \bXa&Lq 使用傅里叶模态法进行性能评估 &oNAv-m^GD $xsd~L& 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 VbYdZCC LVyyO3e
5xiEPh zLQx%Yg! 进一步优化–零阶调整 *. t^MP "]*tLL:` 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 P \I|, ]Ljf?tk
UKGPtKE< ctQ/wrkU 进一步优化–零阶调整 F|8& 6BlXLQ,8q 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
7GGUV 4+n\k
_c07}aQ ], qq?!LEZ VirtualLab Fusion一瞥 /
{%%"j ~*7]r`6\@ , gHDx Om&Dw|xG8 VirtualLab Fusion中的工作流程 \V:^h[ad [[ZJ]^n, • 使用IFTA设计纯相位传输 ]e3Ax(i) •在多运行模式下执行IFTA =4!mAo} •设计源于传输的DOE结构 KvSG; −结构设计[用例] HW|IILFB •使用采样表面定义光栅 'w/hw'F6 −使用接口配置光栅结构[用例] y`Fw-!'o •参数运行的配置 M|-)GvR$J −参数运行文档的使用[用例] _F{C\} #ob/p#k
[QTV9 ?2a $*( VirtualLab Fusion技术 +\'tE~V ;S{(]K7i
=a!=2VN9y
|