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的設計與優化
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的嚴格分析 采用傅里葉模態法(FMM)對
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進行了嚴格的評價,該方法最初采用迭代傅里葉變換算法(IFTA)和薄元近似算法(TEA)進行設計。 高數值孔徑
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優化與用戶定義的優化函數 這個應用案例演示了如何定義和使用用戶自定義優化函數,用于評估和優化
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高數值孔徑
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的
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級次效率。
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追光ing
??? 1年前
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VirtualLab Fusion應用:
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的設計與嚴格分析
摘要 直接設計
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仍然是一個挑戰。由于
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角相當大,元件的特征尺寸與工作波長在相同的數量級上。因此,設計過程超出了
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軸建模方法。因此,在這個例子中,迭代傅里葉變換算法(IFTA)和薄元素近似(TEA)用于
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元素的初始設計結構,和傅里葉模態方法(FMM)隨后應用于嚴格的性能評估。
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信光嗎
??? 4月前
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VirtualLab Fusion應用:
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的設計與嚴格分析
摘要直接設計
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仍然是一個挑戰。由于
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角相當大,元件的特征尺寸與工作波長在相同的數量級上。因此,設計過程超出了
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軸建模方法。因此,在這個例子中,迭代傅里葉變換算法(IFTA)和薄元素近似(TEA)用于
衍射
元素的初始設計結構,和傅里葉模態方法(FMM)隨后應用于嚴格的性能評估。
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追光ing
??? 1年前
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VirtualLab Fusion應用:
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的設計與嚴格分析
摘要直接設計
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仍然是一個挑戰。由于
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角相當大,元件的特征尺寸與工作波長在相同的數量級上。因此,設計過程超出了
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軸建模方法。因此,在這個例子中,迭代傅里葉變換算法(IFTA)和薄元素近似(TEA)用于
衍射
元素的初始設計結構,和傅里葉模態方法(FMM)隨后應用于嚴格的性能評估。
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追光ing
??? 1年前
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VirtualLab Fusion應用:
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的設計與嚴格分析
設計任務 使用
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的初步設計,通過嚴格分析,進一步優化零階均勻性和影響 直接設計
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仍然是一個挑戰。由于
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角相當大,元件的特征尺寸與工作波長在相同的數量級上。因此,設計過程超出了
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軸建模方法。
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追光ing
??? 4月前
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的設計與嚴格分析
直接設計
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仍然是很困難的。由于有相對較大的
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角,元件的特征尺寸一般等于或小于工作波長。因此,它通常超出
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軸建模方法的范圍。在此示例中,將迭代傅里葉變換算法(IFTA)和薄元件近似(TEA)用于
衍射
元結構的初始設計,然后將傅里葉模態法(FMM)應用于嚴格的性能評估。
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追光ing
??? 6月前
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用于點陣投影儀的
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軸結構的設計與嚴格分析
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采用傅里葉模態法(FMM)對
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進行了嚴格的分析,該方法最初采用迭代傅里葉變換算法(IFTA)和薄元近似算法(TEA)進行設計。
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張藝凡
??? 2年前
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的設計與嚴格分析
摘要 直接設計
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仍然是很困難的。由于有相對較大的
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角,元件的特征尺寸一般等于或小于工作波長。因此,它通常超出
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軸建模方法的范圍。在此示例中,將迭代傅里葉變換算法(IFTA)和薄元件近似(TEA)用于
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元結構的初始設計,然后將傅里葉模態法(FMM)應用于嚴格的性能評估。
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追光ing
??? 1年前
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[NEWSLETTER] 用于點陣投影儀的
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一個點陣投影儀的功能原理的演示本用例展示了點陣投影儀的工作原理,包括在
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的理想設計和真實設計之間的比較。
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軸結構的設計與嚴格分析
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采用傅里葉模態法(FMM)對
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進行了嚴格的分析,該方法最初采用迭代傅里葉變換算法(IFTA)和薄元近似算法(TEA)進行設計。
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信光嗎
??? 2月前
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用于點陣投影儀的
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軸結構的設計與嚴格分析
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采用傅里葉模態法(FMM)對
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進行了嚴格的分析,該方法最初采用迭代傅里葉變換算法(IFTA)和薄元近似算法(TEA)進行設計。 點陣投影儀能夠將入射光束分割成密集的離散點陣列,近年來應用迅速增長。
1009
信光嗎
??? 10月前
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的設計與嚴格分析
摘要
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的直接設計仍然是一個挑戰。由于
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角度相當大,元件的特征尺寸與光的波長相近。因此,通常使用的傍軸建模方法變得不準確,需要嚴格的技術。
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張藝凡
??? 2年前
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VirtualLab Fusion應用:用于點陣投影儀的
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wx_fmt=png&from=appmsg"></p><p> 采用傅里葉模態法(FMM)對
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進行了嚴格的分析,該方法最初采用迭代傅里葉變換算法(IFTA)和薄元近似算法(TEA)進行設計。</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>
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追光ing
??? 10月前
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的設計與嚴格分析
摘要 直接設計
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仍然是很困難的。由于有相對較大的
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角,元件的特征尺寸一般等于或小于工作波長。因此,它通常超出
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軸建模方法的范圍。在此示例中,將迭代傅里葉變換算法(IFTA)和薄元件近似(TEA)用于
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元結構的初始設計,然后將傅里葉模態法(FMM)應用于嚴格的性能評估。
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追光ing
??? 2年前
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[VirtualLab]
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的設計與嚴格分析
摘要
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的直接設計仍然是一個挑戰。由于
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角度相當大,元件的特征尺寸與光的波長相近。因此,通常使用的傍軸建模方法變得不準確,需要嚴格的技術。
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信光嗎
??? 2月前
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的設計與嚴格分析
摘要 直接設計
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仍然是很困難的。由于有相對較大的
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角,元件的特征尺寸一般等于或小于工作波長。因此,它通常超出
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軸建模方法的范圍。在此示例中,將迭代傅里葉變換算法(IFTA)和薄元件近似(TEA)用于
衍射
元結構的初始設計,然后將傅里葉模態法(FMM)應用于嚴格的性能評估。
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張藝凡
??? 2年前
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VirtualLab:
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的設計與嚴格分析
摘要
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的直接設計仍然是一個挑戰。由于
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角度相當大,元件的特征尺寸與光的波長相近。因此,通常使用的傍軸建模方法變得不準確,需要嚴格的技術。
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追光ing
??? 1年前
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VirtualLab之
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的設計與嚴格分析
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的直接設計仍然是一個挑戰。由于
衍射
角度相當大,元件的特征尺寸與光的波長相近。因此,通常使用的傍軸建模方法變得不準確,需要嚴格的技術。
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追光ing
??? 10月前
帖子
非
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的設計與嚴格分析
摘要
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的直接設計仍然是一個挑戰。由于
衍射
角度相當大,元件的特征尺寸與光的波長相近。因此,通常使用的傍軸建模方法變得不準確,需要嚴格的技術。
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信光嗎
??? 10月前
帖子
VirtualLab:用于點陣投影儀的
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軸結構的設計與嚴格分析
衍射
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器
采用傅里葉模態法(FMM)對
非
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衍射
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器
進行了嚴格的分析,該方法最初采用迭代傅里葉變換算法(IFTA)和薄元近似算法(TEA)進行設計。
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追光ing
??? 2年前
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VirtualLab:
非
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的設計與嚴格分析
摘要
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傍軸
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器
的直接設計仍然是一個挑戰。由于
衍射
角度相當大,元件的特征尺寸與光的波長相近。因此,通常使用的傍軸建模方法變得不準確,需要嚴格的技術。
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追光ing
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