-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-11-18
- 在线时间1888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。 .W{CJh p/Pus;*s
24J c`%7,= OAXA< 设计任务 JSL&`
` '{
<RX
WARiw[
/a\i 纯相位传输的设计 !)bZ.1o ?UsCSJ1V 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 )LGVR3# 5]&sXs
"rBB&l coXg]bUKo 结构设计 JwI99I' |dR}S!fmG 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 \,13mB6 (OiV IH
wUaWF$~y 7r;16" 使用TEA进行性能评估 Sr
\y1nt 7Fj8Mp| 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 OlT8pG5Oa \ ca<L
ny
KfM5s_ +u|"q+p 使用傅里叶模态法进行性能评估 r D@*xMW 6Z|h>H5a 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 _y4O2n[e 8KJUC&`
I8XP`Ccq
E0!d c 进一步优化–零阶调整 )K[\j?
Ch]d\G M 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 D>|`+=1'0" 4aArxJ
ao)';[%9s /ZyMD(_J 进一步优化–零阶调整 SZH`-xb!+5 wN.S] 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 }||u{[ LK DfV
XP)^81i| Hs)Cf)8u VirtualLab Fusion一瞥 Nvd(?+c w=#'8ZuU 4x6n,:; P")I)>Q6 VirtualLab Fusion中的工作流程 vv.E6D^x( sT;wHtU • 使用IFTA设计纯相位传输 G QYR`;> •在多运行模式下执行IFTA 0B(s+#s •设计源于传输的DOE结构 Rq|6d
M6H −结构设计[用例] 3O,nNt;L{ •使用采样表面定义光栅 {wC*61@1 −使用接口配置光栅结构[用例] opH!sa@U •参数运行的配置 @eJ8wf] −参数运行文档的使用[用例] %T]$kF++& nF'YG+;|@
Po58@g t#"0^$l= VirtualLab Fusion技术 0h A: =r WO.u{vW]'
l7g'z'G
|