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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。 W3%RB[s- cN\_1
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& 设计任务 KXWz(L!1 TKEcbGhy
n2[h`zm1{B @bnw$U`+ 纯相位传输的设计 yy3`E}vX7 e\*(F3r 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 cnG>EG v+<4?]EJ
MdTu722 5fmQ+2AC1 结构设计 ,.<c|5R F
hyY+{% 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 )$*B `\=~
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,bB}lU) -7Kstc- 使用TEA进行性能评估 =<ht@-1 l#p?lBm1 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 ,1vFX$ N5x I;UV9'
AthR|I|8 #Ny+6XM 使用傅里叶模态法进行性能评估 ("<4Ry.u Jt?`(H 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 byZj7q5&Q ,E+\SBQS_
q)YHhH\ )}i2x:\|_ 进一步优化–零阶调整 jHx\YK@e\ `+UBl\j 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 }me`(zp v.g Ai6
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