-
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。 A :KZyd"Z *(1<J2j
?xH{7)dO BXU0f%"8U 设计任务 Vdxo
anpKWa
^
'|y^t ]58~b%s 纯相位传输的设计 Vf~-v$YI "Zhh>cz 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 ?M&@# lbG ],0I`!\
68h1Wjg:"! 5PZ7-WJ/ 结构设计 3Fn}nek {
"Cu)AFy 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 6>#8^{[ z-kv{y*Hu
/iM1 1ow,'FztPt 使用TEA进行性能评估 N}%AUm/L K) 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 8%u|[Si; /{hT3ncb
Xw'sh#i2 R[l`# I 使用傅里叶模态法进行性能评估 W[DoQ @q F*#!hWtb 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 }%?or_f/ @fmp2!?6
eq%cRd]u &x\)] i2f 进一步优化–零阶调整 u9v,B$S 0lniu=xmQ- 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 +u=VO#IA# CQ. C{
/D^ g" BC_<1
c 进一步优化–零阶调整 ^.)0O3oC +,YK}?e 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Kgi`@` /v<Gt%3X
h>*3i# ,N,@9p VirtualLab Fusion一瞥 \F`>zY2$% |pBFmm* r vq{Dfo= m%})H"5 VirtualLab Fusion中的工作流程 zL}`7*d:v r`sKe
& • 使用IFTA设计纯相位传输 ~Azj Y 8 •在多运行模式下执行IFTA YI*H]V%w •设计源于传输的DOE结构 @<$m`^H −结构设计[用例] D`[@7$t •使用采样表面定义光栅 q({-C −使用接口配置光栅结构[用例] R"HV|Dm|m •参数运行的配置 > O?<? −参数运行文档的使用[用例] zQ,M795@EA "{E%Y*
X,G"#j^ g}Lm;gs!> VirtualLab Fusion技术 mDp8JNJNE
Ws2?sn#x
EX!`Zejf
|