-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-01-12
- 在线时间1913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。 k4*! Q_A #s/{u
RYQ
aliQ6_ d<)s@Ntgm 设计任务 -<12~HKK:: CYMM*4#
rGAFp,}-f 3Y=,r!F.h 纯相位传输的设计 sF,
uIr/ ?RqTbT@~ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 T=Ol`?5 X$ejy/+.
xQ_:]\EZ AIf[W">\ 结构设计 \_)02ZT: }$&);7(w 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 )OS>9
kFH tzP@3+.w
sL;z"N@PK c@)p Ki#W 使用TEA进行性能评估 YGi/]^Nba G<Th<JF)Q 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 _g^E%@'W u>j 5`OXo
[k}dES# -+`az)lrp 使用傅里叶模态法进行性能评估 T;xHIg4 W'm!f 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 QGu7D #%| 'bbV<?):
R'jUS7]Y kwDjK" 进一步优化–零阶调整 Gl dH SCy Uv#>d}P 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 zLE>kK 0]/,m4a#n
ZJ)3GF}4 -O>^eMWywo 进一步优化–零阶调整 s,{RP0| z|taa;iM 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 {yul.m m&(%&}g
u)N2 ~pDRF( VirtualLab Fusion一瞥 mRg ,A\ >;T$#LZ .eZPp~[lAN p=#'B*'w VirtualLab Fusion中的工作流程 &/z+A{Hi g]oc(RM • 使用IFTA设计纯相位传输 /gMa" 5?, •在多运行模式下执行IFTA .rD#1)O •设计源于传输的DOE结构 Wo<PmSt9i −结构设计[用例] ^!-E`<jW8 •使用采样表面定义光栅 VPq5xSc? −使用接口配置光栅结构[用例] .x\/XlM •参数运行的配置 %Q>~7P −参数运行文档的使用[用例] /ynKKJx<Y oho AUT
Q 37V! ]x5(bnWx VirtualLab Fusion技术 BXKlO(7 ?Oe_}
jv;
QiQ2XW\E
|