-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-02-11
- 在线时间1927小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 OaH1xZNOC` eJ
;a}{ 4% 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。 G2y`yg $p;<1+!
G4;5$YGG Rt+ak} 设计任务
YZdV0-S 2 ":W^P
CqVeR';2 ^ h?]$P 纯相位传输的设计 JYw_Z*L=m ascY E 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 eHl)/=' )45#lE3TH
x O_u 1DRih>+# 结构设计 YwizA}a# J\l'nqS" 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 F%ffnEJg =nff;Xu
MHqk-4Mz \=&F\EV 使用TEA进行性能评估 )&{<gyS1 `UD,ne 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 aN?^vW< J?%e cCN
p#aB0H3 90Bn}@t=Q 使用傅里叶模态法进行性能评估 `e[>S ;k:17&:8ue 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 M .oH,Kd6 q@&6&cd
y!M# #K* ^61;0 进一步优化–零阶调整 #ZyY(S1. nKnQ%R 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 5ktFL<^5T !O 0{ .k
J3QL%# :|a$[g5
进一步优化–零阶调整 2DNB?,uP,' qYP;`L}o# 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 -!QVM\t BZOB\Ym
z'01V8e U1;&G VirtualLab Fusion一瞥 F*-+5nJ&@ 7 -S?U~s ><xJQeW j8)rz VirtualLab Fusion中的工作流程 Mc~L%5 $1y8X K7r • 使用IFTA设计纯相位传输 y>>)Yo&| •在多运行模式下执行IFTA 3gv@JGt7` •设计源于传输的DOE结构 q.kDx_ −结构设计[用例] WX*
uhR •使用采样表面定义光栅 : G'a"%x −使用接口配置光栅结构[用例] VHm.uL_UW •参数运行的配置 8?hZ5QvA(j −参数运行文档的使用[用例] 0at['zw m.68ctaa
~e_ \0n<6^y VirtualLab Fusion技术 qVssw* GDB 0TaN#
3b?8<*
|