-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-01-05
- 在线时间1907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。 {&6i$4T uK ,W
!*?9n^PaF 6V#EEb 设计任务 G68@(<<Z ;&O *KhLH
=4V SbOlZ 7lKatk+7K 纯相位传输的设计 $3%+N|L }Fox 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 k*Aee7 _c5*9')-)
H/={RuU ,*?[Rg0]+ 结构设计 TNK1E t%<y^Wa= 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 5OX[)Li &
Y2xO
XP?)xDr8 MX.?tN#F|H 使用TEA进行性能评估 Xkg {Qn{w%!| 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 Nd{U|k3pL ^5(d^N
U4yl{? KC9e{ 使用傅里叶模态法进行性能评估 %O<8H7e)V G#^0Bh& 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 \xv(&94U Kr `/sWZ
sf->8 V*@Y9G 进一步优化–零阶调整 `(=Kp=b Jmi,;Af'/ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Kfr1k (Cfb8\~
eF9GhwE= 8N?D1;F; 进一步优化–零阶调整 :."oWqb) /kg#i&bP~ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ( N};.DB1Y 6Io}3}3
1EEcNtpub] V[K N,o{6 VirtualLab Fusion一瞥 =!xX{o?64 0<NS1y Q{L:pce- $T^q>v2u VirtualLab Fusion中的工作流程 %Uz\P|6PO ^-[
I;P • 使用IFTA设计纯相位传输 \AKP ea= •在多运行模式下执行IFTA C&MqH.K •设计源于传输的DOE结构 z+{qQ! −结构设计[用例] L-C^7[48= •使用采样表面定义光栅 -P/DmSS8V −使用接口配置光栅结构[用例] }9fch9>Zr •参数运行的配置 V3q`V/\ −参数运行文档的使用[用例] Y$A2{RjRq KGg
S"d
]h(Iun nH6SA1$kW VirtualLab Fusion技术 d$3md<lIB zdRVAcrwQ
&l1t5 !
|