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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。 ppO!v? Ex{;&UWm
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)XYCr<s2" 设计任务 -U@ycx|r axv-UdE;
RMAbu*D0 y <P1VES 纯相位传输的设计 Q|Nw @7$` TaZlfe5z 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 Y }8HJTMB Dj
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DMT2~mh RI]x= 结构设计 Hlj3z3 RG-,<G` 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 '@#l/9 M\kct7Y
pFEU^]V3* x8&~ 使用TEA进行性能评估 W}k)5<C4v 9A}nZ1Y 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 &lW~ot1, Q>\9/DjUp
r4 ;nkx #}8gHI-9% 使用傅里叶模态法进行性能评估 K?V'
?s S?Uvt? 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 6!RKZj) ;zi4W1
fJn4'Q*U z!^3%kJJ> 进一步优化–零阶调整 EyV6uk~ `e5f69" 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 I0sw/,J/Z %UCuI9
!r+SE *w1R> 进一步优化–零阶调整 s?&UFyYb, )eBCO~HS 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 )(`,!s,8) !(qaudX{>k
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