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。
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OL"/3r 设计任务 0r[a$p>`
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1W-kZ(e D8xE"6T> 纯相位传输的设计 Q,tjODc6n <VQ@I 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
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Xk:3w, D5xTuv9T 结构设计 \{Je!# /xr75|-8 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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ZEpu5` q1 BpE8 使用TEA进行性能评估 m(5LXHJnv Q&@<?K9 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
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hOs~/bM C\;%IGn 使用傅里叶模态法进行性能评估 Nv=% R EiDpy#f} 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
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:9q|<[Y^ 进一步优化–零阶调整 JE@3 UXg j xq89x 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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8N"' ZLf(m35 • 使用IFTA设计纯相位传输
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U{\ •在多运行模式下执行IFTA
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