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摘要 KHj6Tg;) +$beo2x6 直接设计非近轴衍射分束器仍然是很困难的。由于有相对较大的分束角,元件的特征尺寸一般等于或小于工作波长。因此,它通常超出近轴建模方法的范围。在此示例中,将迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元件近似(TEA)用于衍射元结构的初始设计,然后将傅里叶模态法(FMM)应用于严格的性能评估。 E)'8U 9fVj
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} ~enEZ oFg'wAO. 设计任务 #+sF`qR, jq oPLbxT
>2-F2E, A]y*so!)> 纯相位传输的设计 0o/B{|rv j]> uZalr 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 hH4o;0rqJ =Lw3
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$iJnxqn @&R1wr1>I5 结构设计 U}P,EP%p Jh2Wr!5 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 DzDj)7 X=_Z(;<&
yz)ESQ~va =:5<{J OG 使用TEA进行性能评估 &:vscOl Wvr+y!F 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 d(l|hmj4j9 zO2{.4
p?Sl}A@` S %+R#A1 使用傅里叶模态法进行性能评估 wu^q`!ml F.KrZ3%4iB 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 0BC`iql5 5EhE`k4
3X'WR] v>I<| 进一步优化–零阶调整 <d!6[,W; ZlM_m
>,o 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 2v^lD(' Jr?!Mh-
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Bp8P Qp 69Sk@H{ 进一步优化–零阶调整 Q&wYc{TUbm 7|~:P$M 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 N9*UMVU GN%<"I.
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