-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-03-05
- 在线时间1939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。 v[k;R YkOl@l$D
pD^7ZE6 Ue:LKK1Gsr 设计任务 MR= dQc @1+gY4g
;iol 2 ]2:w?+T 纯相位传输的设计 XH^X4W ;Jh=7wx 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 *$%ch= #$-zg^
CcGE4BB caG5S#8-" 结构设计 $#z
` R; LS"_-4I} 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 y\a@'LFL BM~>=emc
j{8;5 ?x w^{qut. 使用TEA进行性能评估 )Y@E5Tuk> D8OW|wVE 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 ,.<[iHC}9 *5e"suS2
N7Kg52| 0|Rt[qwKb@ 使用傅里叶模态法进行性能评估 V(lxkEu/Fj 0mt lM( 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 n]%T>\gw x=S8UKUx
+'-i (]@!' Jw+k=> 进一步优化–零阶调整 =c(t;u6m- 4!vovt{ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 [Sj _= }s@
i
**,(>4j 8I>'xf 进一步优化–零阶调整 rtjUHhF B;vpG?s{9 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 MD4RSl<F K/flg|uZ/V
=qJlSb Wr j<}L| VirtualLab Fusion一瞥 jqzG=/0~{ )yl;i ,(;T V_@$ s)A=hB-V VirtualLab Fusion中的工作流程 pdw;SIoC j7XUFA • 使用IFTA设计纯相位传输 fb=[gK#*, •在多运行模式下执行IFTA -$2B!#]3 •设计源于传输的DOE结构 HV?Q{XK.b −结构设计[用例] r|ID]}w •使用采样表面定义光栅 &6@#W]_ −使用接口配置光栅结构[用例] x/d(" Bb •参数运行的配置 JS!`eO/8 −参数运行文档的使用[用例] 2ophh/] _xmS$z)TO
n>XfXt = .T\jEH8E VirtualLab Fusion技术 H
%bXx- ?qmJJ5Gn
UhX)?'J
|