摘要 +ffs{g{
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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。 WLqwntzk
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纯相位传输的设计 Ju4={^#
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使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 xj~5/)XX|X
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结构设计 KAH9?zI)M
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在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 U2l7@uDr;
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使用TEA进行性能评估 UT!gAU
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在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 s=9gp$9m
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使用傅里叶模态法进行性能评估 L>VZ-j
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使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 .4DX/~F
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进一步优化–零阶调整 c@H:?s!0R
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 [ aC7
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VirtualLab Fusion一瞥 5MUM{(C
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