-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-01-28
- 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。 `0-m`> 1> .-gm"lB
K1qY10F:_ (rCPr,@0 设计任务 U7f#Z [9# #Kb
lVO(9sl*i MzA 纯相位传输的设计 }T&;*ww J^e|"0d 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 ,&
{5,=
4%Wn}@
{yl/T:Bh& i(TDJ@} 结构设计 1]zyME 4h0jX9 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 {e!uvz,e =iQ`F$M
ztt%l # H;"N|pBy 使用TEA进行性能评估 q2"'W|I ^?l-YnQqm? 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 L@x8hUG" sfBjA
E6d8z=X( F(kRAe; 使用傅里叶模态法进行性能评估 B7QtB3bn M%dl?9pbq 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 fgz'C? e"8m+]
1Z{p[\k #j~FA3O 进一步优化–零阶调整 DWevg;_]$( kl<B*:RqH 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 b"3T(#2<* JnKbd~
X9BBnZ
i{x0#6_Y 进一步优化–零阶调整 W1,L>Az^Ts i1H80m s 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 >Ki]8& M:q;z(
+!Gr`&w*) 5WNRo[`7 VirtualLab Fusion一瞥 x@RA1&c jm!C^5! 1H@rNam& .KMi)1L) VirtualLab Fusion中的工作流程 GZ>% &^E #?d#s19s • 使用IFTA设计纯相位传输 Oh85*3 •在多运行模式下执行IFTA zbKW.u]v •设计源于传输的DOE结构 ~;4k UJD −结构设计[用例] wk7_(gT`0 •使用采样表面定义光栅 QZq9$;>dW −使用接口配置光栅结构[用例] v\tbf •参数运行的配置 Zkep7L
−参数运行文档的使用[用例] tcdn"]#U uTt:/gm
6G})h! ' /* rCB VirtualLab Fusion技术 SX<mj 93eqFCF.
])l[tVHm
|