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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。 N"2@yaN n*-#VKK^
K` U\+AE ~v<r\8`OI2 设计任务 ss-Be N5~g:([k
;((gmg7, 7OW;omT` 纯相位传输的设计 5M*ZZ+YX P;A"`Il 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 Rfgc^ 3:j !7}5"j
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Z\@vN[[ &5zUk++ 结构设计 ;E##bdSCA w8@Ok_fj 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 ,Cx5(
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qq D./e|i? 使用TEA进行性能评估 FUHa"$Bg =0 m[ 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 Z0E+EMo ayC*n'
ZtB0:'o; *A8CJ 使用傅里叶模态法进行性能评估 "\>
<UJ La3f{;|u5M 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 /V3*[ auS$B%
i8A5m@,G J7mT&U&Ru 进一步优化–零阶调整 `uGX/yQ#= xb1)ZJH 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 abI[J]T9G >~XX'}
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?Q"-o ( b6g,mzqu • 使用IFTA设计纯相位传输 U6_1L,W •在多运行模式下执行IFTA BNaZD<< •设计源于传输的DOE结构 }V9146 −结构设计[用例] x6F\|nb •使用采样表面定义光栅 d6(qc< /!r −使用接口配置光栅结构[用例] ,[~Ydth •参数运行的配置 p>R F4 −参数运行文档的使用[用例] )Cx8?\/c=x
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