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摘要 $Z G&d ;73S;IPR 直接设计非近轴衍射分束器仍然是很困难的。由于有相对较大的分束角,元件的特征尺寸一般等于或小于工作波长。因此,它通常超出近轴建模方法的范围。在此示例中,将迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元件近似(TEA)用于衍射元结构的初始设计,然后将傅里叶模态法(FMM)应用于严格的性能评估。 (K[{X0T Jh\KVmfXN
!K-1tp$ #p(gB)o:l 设计任务 {lds?AuK Orq/38:4G
'NtI bS Vh\_Ko\V5 纯相位传输的设计 wo`.sB&T [K4cxqlfk 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 hV7EjQp e@h{Ns.1-
^?lpY{aa &hWELZe0vv 结构设计 *u$aItx ,l>w9?0Z 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 ]KFh 1 CF;Gy L1M
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yJ!f"Y pf8'xdExH) 使用傅里叶模态法进行性能评估 L2VwW Q,NnB{R 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 \n_7+[=E \:m~
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n5QO'Jr%[ (pELd(*Ga 进一步优化–零阶调整 b~.$1oZ Nn_fhc> 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 {7e(0QK !~E/Rp
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