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摘要 -V=arm\#z 6E+=Xi 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。 9*_uCPR R;THA!
-CU,z|g+ T-P@u-DU 设计任务 Z=9dMND i$O#%12l
JuJ5qIal V\zsDP 纯相位传输的设计 N(R,8GF5G c!D> {N
使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 $FCw$ +w !#.vyBK#
TN ci.'] faVS2TN4 结构设计 V_]-`?S {HuLuP0t 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 {Gkn_h-^ % +8
y h-9u Gg+YfY_ 使用TEA进行性能评估 c~oe,9 =g2\CIlVU6 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 CjZ6NAHc '%Dg{ zL
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[QcOf 使用傅里叶模态法进行性能评估 &
=sa yP ?M<|r11} 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 }2xb&6g~o D[W}[r
&|] Fg5 }q x(z^ 进一步优化–零阶调整 HjPH *<3iEeO/R 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 nP)-Y#`~7 @}{VM)Fc+
_^3@PM> {q2<KRU2+# 进一步优化–零阶调整 Sl~C0eO bl9E&B/ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 =z%s8D2 mZ &]
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