-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-12-12
- 在线时间1894小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 B9glPcy}SS S3oSc<&2 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。 ;Uxr+,x~ r?l7_aBv3
snW=9b)m ;>z.wol 设计任务 ~)k OOoH ,iQRf@#W_b
[-$ :XOO !N@d51T=N 纯相位传输的设计 9
Z5!3 #_b
U/rk)* 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 4%(\y"T [1\k'5rp
3wQUNv0z l; ._
?H 结构设计 oJLpFL &H`A S6 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 Wt%+q{
<Xsy{7
Id/-u[-yo 0"vI6Lm 使用TEA进行性能评估 C " W, aB N^J_ 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 v|&Nh?r ?Bdhn{_
cen[|yCtOH 007(k"=oV 使用傅里叶模态法进行性能评估 mYy{G s7 c8^M::NI 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 I)B+h8l72< oVK3=m@{
xDU{I0M !\DlX| 进一步优化–零阶调整 / X
#4 FKX+
z 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 o<Esh;;*nm !m*
YPY31
1TagQ DaN=NURDV 进一步优化–零阶调整 Y2j>@ =nQgS.D 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 $E j;CN59 N}j]S{j}'
su/!<y vSOO[.= VirtualLab Fusion一瞥 c,K)*HB X4c|*U=4 zXop@"(e w=ib@_:f VirtualLab Fusion中的工作流程 ?nLlZpZ2v _:B/XZ • 使用IFTA设计纯相位传输 /Vg=+FEO •在多运行模式下执行IFTA |B<;4ISaRI •设计源于传输的DOE结构 vpS&w −结构设计[用例] .d JX,^ •使用采样表面定义光栅 9ff6Apill −使用接口配置光栅结构[用例] kXfTNMb •参数运行的配置 m>H+noc^ −参数运行文档的使用[用例] Hd/|f; b.LMJ'1
s#8mD!T| &y7<h>z VirtualLab Fusion技术 al<;*n{/ o*[n[\cR
_VjfH2Y
|