摘要
KO]T<R
h< }HY-uQ%@g 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。
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^ cyX +xrr?g 设计任务
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y> hnDBFQ{ 纯相位传输的设计
<$X3Hye j!]YNH@ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
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8P1=[i] *T5!{ 结构设计
]=>F.GE 4scNSeW 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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FLGk?.x$\ jpO7'ivG 使用TEA进行性能评估
T`5bZu^c <})2#sZO! 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
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k + H3Bq =y0C1LD+ 使用傅里叶模态法进行性能评估
Sgp;@4`M k3)dEH1z 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
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xHz[t6;4; XpBj%e: 进一步
优化–零阶调整
L{h%f4Du# %F-ZN^R 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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A?-oL=' .y@oz7T5 进一步优化–零阶调整
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