-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-12-04
- 在线时间1893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。 _nCs$U %<o$
J~l~
WT? U~.U 1H@rNam& 设计任务 4I[FE;^ 2n r
UE
ZN]c>w[
)I 9Q5P7}%p 纯相位传输的设计 uF|ix.R6 Y8xnvK* 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 .L|ax).D UE;)mZ=l|
;77o%J'l T7_ SO,X 结构设计 SG o:FG @tp7tB ; 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 Xr6 !b:UX >u[1v
gd,%H@3 QKkr~?sTO 使用TEA进行性能评估 [<I
`slK 2%yJo7f$[ 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 7%FZXsD #.t{g8W\C
"$V2 $ %>U*A 使用傅里叶模态法进行性能评估 NKh{iSLm wef^o"aP 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 /'_ RI tLXw&hFk`g
pNWp3+a' {mitF 进一步优化–零阶调整 nY0UnlB` "{xv|C<*n 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 1iW9?=a" ?i=!UN
lH>XIEj oKJ7i,xT 进一步优化–零阶调整 odn`%ok meD (ja 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 YU,:3{9, fb;"J+
c9@jyq_H? .O.R VirtualLab Fusion一瞥 @h,$&=HY (t[' ck+rOGv7{Z 5hK\YTU VirtualLab Fusion中的工作流程 [k}\{i> /~5YTe(F • 使用IFTA设计纯相位传输 s@iCfX U •在多运行模式下执行IFTA Y/(-mcR •设计源于传输的DOE结构 :vT%5CQ −结构设计[用例] 28yxX431S •使用采样表面定义光栅 mcG$V0D <{ −使用接口配置光栅结构[用例] HwuPjc# •参数运行的配置 F
;&e5G −参数运行文档的使用[用例] *v3
| 93DBZqN
eF1%5;" W _q4m7C< VirtualLab Fusion技术 x@}Fn:c!5 @v=q,A8_
2H "iN[2A
|