-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-01-27
- 在线时间1922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。 F}GPZ=T; ?ULo&P[
C[!MS5 W1B)]IHc 设计任务 k67a'pmyJ c#IYFTz
so$(_W3E, 0Uk@\[1ox 纯相位传输的设计 SUKxkc( 7pA/ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 Cv
ejb+ 0$+fkDf
h:zK(; vDl- "!G1 结构设计 oh"O07 <s5qy- 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 @~c6qh -<v~snq'
e!Y0-=?nf# jcNT<}k
C 使用TEA进行性能评估 zA+~7;7E Ghl'nqPlm 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 .h&k jD V7G7&'
lv vs%@b> HHX-1+L 使用傅里叶模态法进行性能评估 Y)N-V
]5L &[NG]V!Oc 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 r78TE@d ]?x:
Qm'yo
x8\A<(G_M= J_Ltuso 进一步优化–零阶调整 oAWzYu(v 8Og_W8 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 '>$]{vQ3 Y]]}*8
]EwVpvTw b=~i)` 进一步优化–零阶调整 >5s6u`\ H$G0`LP0/a 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 n,$IfC" A)%A!
?4H i- 2I*;A5$N1 VirtualLab Fusion一瞥 :qChMU|Y6 5_XV%-wM &Tl
0Pf zIP6\u VirtualLab Fusion中的工作流程 ` PYJ^I0 WTImRXK4 • 使用IFTA设计纯相位传输 ,`ZYvF^% •在多运行模式下执行IFTA % QKZT=} •设计源于传输的DOE结构 N3u((y/ −结构设计[用例] []a[v%PkG •使用采样表面定义光栅 ynA|}X −使用接口配置光栅结构[用例] G$ _yy: •参数运行的配置 1hcjSO −参数运行文档的使用[用例] u,}{I}x_ vjjSKP6B
Q{B}ef LM&y@"wfm VirtualLab Fusion技术 k)TSR5A 7 ^w >Rj
!"8fdSfg
w
|