-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-11-26
- 在线时间1892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。 !y$:}W?_ X([8TR
zao=}j? }fV+Kd$CB 设计任务 2Y7u M;8 t=;P1d?E;
rjo1 hr/H vB 纯相位传输的设计 m|M'vzu1 :~{Nf-y0`1 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 /$U<S" Gp9:#L!
MQY}}a-oug jU9\BYUg 结构设计 F1q6
3 \-W|)H 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 tR Cz[M& Yo*.? Mq'
3F gTM( T&q0TBT 使用TEA进行性能评估 PB(q9gf"1} %B~@wcI)W 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 Pm/Rc YApm)O={
TF%MO\! b6?&h:{k 使用傅里叶模态法进行性能评估 v,d
bto0
UOa
n 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 JC.nfxG@: 3JFX~"rV9I
Fd;%wWY.zm d=DQS>Nz 进一步优化–零阶调整 *A([1l&]i 0}3Xry,{ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 'Z8=y[l %F}i2!\<L
$.F.xYS9IJ DLH|y%" 进一步优化–零阶调整 l2ARM3" #oD; ?Mi 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ku5vaP( KQTv5|$?
Yv/T6z@ E0)43 VirtualLab Fusion一瞥 )>(ZX9diV P[%nD cB ^N&@7s DS|q(O=7~t VirtualLab Fusion中的工作流程 _J X>#h \ RS
,Y • 使用IFTA设计纯相位传输 ,92wW&2 •在多运行模式下执行IFTA _KJ!C! •设计源于传输的DOE结构 6FkBb!ASk −结构设计[用例] (b8ZADI* •使用采样表面定义光栅 &7r73~TXm −使用接口配置光栅结构[用例] IAi|4,y_L •参数运行的配置 BMO &(g −参数运行文档的使用[用例] -oT3`d3 /liZ|K3A
LUzn7FZk %j/}e>$"Nk VirtualLab Fusion技术 WXQ+`OH7 6E{(_i
slQEAqG)B
|