摘要
]WT@&F sI ,!+ 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。
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sNf& "C!; Q*ITs!~Z 设计任务
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o)`PSw= #Z&/w.D2 纯相位传输的设计
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zAIz+` 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
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1S{Biqi+ j"W>fC/u 结构设计
`e[S Zj\ C]^Ep 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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Q|y }mC/ ~.a"jYb7A} 使用TEA进行性能评估
\Z{tC$|H iL/c^(1 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
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AFLtgoXn: r]B8\5|<d 使用傅里叶模态法进行性能评估
D9rQ%|}S h~dQ5% 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
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q'3{M]Tk lu utyK! 进一步
优化–零阶调整
_&KqmQ8$7 )u?f| D 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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VRo&1: c:Ua\$)u3, 进一步优化–零阶调整
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