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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。 C] w< &o [
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(0Cszm. ,LZ:y1z'V- 纯相位传输的设计 L'Zud,JKg d@tr]v5 B 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 N 3c*S"1 E2IV R]C2^
*F*X_O -/%jeDKp 结构设计 `1@[uWl [u80-x< 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 A.O~'')X (Y)h+}n5N
j!\0Fyr @W8}N|jek 使用TEA进行性能评估 ?<'W~Rm6n RH Vv}N0 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 [r8 d+ b<AE}UK
@3 c#\jx E{s|# 使用傅里叶模态法进行性能评估 bOMP8{H, ]ECZU 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 9Oyi:2A dY<#a,eS
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WMC −结构设计[用例] N vHy' •使用采样表面定义光栅 gc7:Rb^E5t −使用接口配置光栅结构[用例] GnrW{o •参数运行的配置 soQzIx −参数运行文档的使用[用例] rI66frbj lEbR) B,
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