-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-11-13
- 在线时间1887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。 ={cM6F}a@ ']2d^'TH
r,IekFBs
MwQtf(_ 设计任务 y'2w*? oq|o"n)~
4Yok,< GNmP_N 纯相位传输的设计 rusM]Z -,/6 Wn'j 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 J_&cI%. Z-CA9&4Uh
3`SH-"{j% /o$6"~t 结构设计 8Wtr,%82 +K'YVB
U} 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 7Tr '<(A C<:wSS^@1
={o4lFe3v( /-lW$.+{? 使用TEA进行性能评估 n@kJ1ee' -u~:Gd*l0 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 ZI$P Qz2i LQ Ux}
EqD@o %<Qv?`B 使用傅里叶模态法进行性能评估 gJwX {s*1QBM$\Z 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 !Y UT* #]i^L;u1A
!7]^QdBLY ?^-fivzS> 进一步优化–零阶调整 23=wz%tF {Gfsiz6 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 .aWwJZ=[ (mi=I3A(
Gz\wmH&rVz fRk'\jzT 进一步优化–零阶调整 WQw11uMt@q 0.!vp?
无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 eUa:@cA ~Odclrs
hP[/xe 0V"(}!=2a VirtualLab Fusion一瞥 K43`$ M9VAs~&S SJ8
~:"\P buKkm$@w VirtualLab Fusion中的工作流程 z:O:g?A c0jTQMe4yl • 使用IFTA设计纯相位传输 I)3LJK
•在多运行模式下执行IFTA fWg3gRI •设计源于传输的DOE结构 XI ><;# −结构设计[用例] #cD$
DA •使用采样表面定义光栅 %AT/g&M&1# −使用接口配置光栅结构[用例] HuA4eJ(2 •参数运行的配置 -DZ5nx −参数运行文档的使用[用例] 7we='L&R 8*VQw?{Uee
N^[MeG,8 44^jE{,9 VirtualLab Fusion技术 qMO(j%N5 ffOV7Dxy
*&_(kq z'1
|