摘要
# b3 14 FIJ]` 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。
SbtZhg=S_ IQ JFL
+f
'\pSUp dphWxB 设计任务
H_iQR9Ak7 AAi4}
8+\
M(} T\R ^MWp{E 纯相位传输的设计
*TL3-S? %~<F7qB 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
nS!m1&DeD U
d+6=Us{
43`Atw`\ 0LWV.OIIC 结构设计
Fe2iG-ec C;Kq_/l 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
n2opy8J#! sEa| 2$
|l~#qeZ% }dq)d.c 使用TEA进行性能评估
_bCIVf` V4*/t#L/ 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
!'bZ|j% AB.ZmR9|
`:gXQmt LD;!
s 使用傅里叶模态法进行性能评估
TaG(sRI /7R0w 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
SG)|4$" hC!8-uBK5<
gue~aqtJ Z(ToemF)hi 进一步
优化–零阶调整
ocj^mxh=O @i>4k 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
ZyrVv\' q$B|a5a?
\uOR1z %G,d&%f 进一步优化–零阶调整
~kZ?e1H d`xDv$QZ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
J)^Kls\>t F,xFeq$/{
AR)A <