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摘要 X";ZUp bLEATT[ 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。 3
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4 %)N(%u EEs-& 设计任务 (;pi"/x[ dG-or
AR~$MCR]"k Ft;u\KT 纯相位传输的设计 P B( p/k<wCm6 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 {(z(NgXG/ uR:=V9O
hzQ+9-qA G_M:0YI@ 结构设计 2Za,4' 8VuZ,!WH# 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 o"#TZB+k ZEj!jWP2m
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{gxI< UW hn1N 使用傅里叶模态法进行性能评估 NFY|^*bll w53z*l>ek 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 sq~+1(X 4@v1jJj
Jh$"f r3 Any Zi' 进一步优化–零阶调整 Dd0Qp-:2 xvR?~ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 &nqdl+|G* mQJ4;BJw
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OM QB/7/PW{H\ 进一步优化–零阶调整 $N;"}Gz $ZI~ 8rI~ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 (Ffb&GL ?7yQ& |