-
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。 U?^|>cMr ,0~
{nQ j]
FuiW\=^ %y7wF'_Y 设计任务 f$W}d0(F; %+!9
K ':pU1 WblV`"~e 纯相位传输的设计 r~2@#gTbl RMt vEa 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 D&m"~wI &q}@[
)V4
!cq|g # +]! u%n 结构设计 \q1%d.\X %` [`I> 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 /"{ ,m! Odtck9L
~S>ba'] *B<I> <'G 使用TEA进行性能评估 >`|uc ?HyioLO 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 -*l[:5m y8S6ZtA}2
wEc5{ b5M vEp8Hc 使用傅里叶模态法进行性能评估 GWZXRUc ?N*@o. 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 g):jZU]b Xgc\O08
% P)}(e6y }UdqX1jz 进一步优化–零阶调整 8Xzx;-&4 I3$vw7}5Y 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 lFV|GJ qTMz6D!Q
+5mkMZ |+~2sbM 进一步优化–零阶调整 64X#:t+ 2^M+s\p 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 &LQab>{*K FN`kSTm*0!
"FIx^ [eP]8G\
W VirtualLab Fusion一瞥 2=M!lB
* V\hct$ 7Vm s?#lhI L^s;kkB VirtualLab Fusion中的工作流程 +`3ZH9 ~(]DNXB8I` • 使用IFTA设计纯相位传输 V= MZOj6 •在多运行模式下执行IFTA +r P<m •设计源于传输的DOE结构 G.e\#_RR? −结构设计[用例] vkgL"([_ •使用采样表面定义光栅
"<h#Z( −使用接口配置光栅结构[用例] M=`Se&-M •参数运行的配置 *~^^A9C8 −参数运行文档的使用[用例] K+OU~SED%F 6l7a9IJ
YDD]n*& HbDB?s< VirtualLab Fusion技术 D} 3fx[ ,peE'
#[yl;1)
|