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摘要 $jKeJn8, ,';+A{aV 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。 `Ef&h V Mb[4G>-v=
D[iIj_CKQ hR3Pa'/i 设计任务 $[-{Mm p!w}hB598
7LdNE|IP $N`uM 纯相位传输的设计 D$[/|%3 vy+9Q5@W 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 ~*Ir\wE SsF
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C},$(2>0+ DUK.-|a7 结构设计 BA+:}81&<q 3kBpH7h4 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 3`aJ"qQE JI}p{yI
C'$}!p70 y:zo/#34 使用TEA进行性能评估 |uE_aFQs f{[,!VG 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 sP NAG
TAu*lL(F
XT5Vo {\HE'C/? 使用傅里叶模态法进行性能评估 6}6ky9 ,`JXBI~ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 t(:6S$6{e fKY1=3
WPM<Qv L fJ3qL#' 进一步优化–零阶调整 K!9rH>`\ Z0 e+CEzq 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 *X^__PS] %KmB>9
|k4ZTr]? sE8.,\ 进一步优化–零阶调整 D{,B[5 Gr;~P* 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 '#.:%4 s
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