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2024-05-16 07:59 |
非近轴衍射分束器的设计与严格分析
摘要 zb"rMzCH 44\!PYf7 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。 b->eg 8| n11LxGwk [attachment=128604] -h>Z,-DE6 tlDYk 设计任务 yOX&cZ[ >F/XZC [attachment=128605] L/H v4={ rpUy$qrRc 纯相位传输的设计 YSqv86 <(fdHQD!7> 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 4F}Pu<; }P#Vsqe V [attachment=128606] JDkCUN 5 6tOCZ'f 结构设计 A[RHw< ci`zR9Ks 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 i][f#e4 z<a$q3!# [attachment=128607] 2$M,*Dnr #"::
'?, 使用TEA进行性能评估 St6aYK Iha[Gu 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 *~cqr 5gSylts8 [attachment=128608] Ffnk1/Zy &B}Lo
使用傅里叶模态法进行性能评估 kB8
M i 4avc=Y5 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 ,"B?_d6 VKy5=2& [attachment=128609] ba8 6 N ZT6V/MD7T. 进一步优化–零阶调整 [cDbaq,T 'fIHUw| 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 cQX:%Ix= :V-k'hm
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