-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-06-05
- 在线时间1977小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 KY N0 abEmRJTmW 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。 o`RKXfCq Y4(
-`t^7pr [fIg{Q 设计任务 YAmb`CP m#F`] {
bs'n+:X` {}Za_(Y,] 纯相位传输的设计 x3krbUlx A +)`ZTuO 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 YgoBHE0# rXU\
k;L6R!V -PQv ?5 结构设计 ;({W#Wa ]$_NyAoBb 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 40<mrVl *WT`o>
b%5f&N O7IJ%_A& 使用TEA进行性能评估 ;w[0t}dPl vZoaT|3
G] 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 (!N|Kl O8.5}>gDn.
L,@lp bY0|N[g 使用傅里叶模态法进行性能评估 @y&bw9\ DDH:)=;z 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
U`m54f@U 6i~WcAs
0_t`%l= J9[r|`gJ( 进一步优化–零阶调整 :Zz
'1C h2""9aP! 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Z/;aT -N 9
|vLwQ
hfy_3} _ cjIh}:|' 进一步优化–零阶调整 tC9n
k5~ q%?in+l 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 w)Qp?k
d ilx)*Y
j ?(&# ]wG{!0pl VirtualLab Fusion一瞥 0s2v'A[\ \)?HJ 7VF LJrt 'CkIz"Wd VirtualLab Fusion中的工作流程 9 j9TPyC/2 :A'y+MnK< • 使用IFTA设计纯相位传输 7s{GbU\ •在多运行模式下执行IFTA ?m?::R H •设计源于传输的DOE结构 Ak"m 85B −结构设计[用例] r?
E)obE •使用采样表面定义光栅 uGEfIy 2 −使用接口配置光栅结构[用例] ah+iZ}E% •参数运行的配置 UQ@L V~6{R −参数运行文档的使用[用例] _t #k,; c|@bwat4
^qD$z=z- Y#P%6Fy VirtualLab Fusion技术 8C9-_Ng` (jl
D+Y_
@'!SN\?W8
|