摘要
(Jk[%_b>_ b):aqRwP 直接設(shè)計(jì)非近軸
衍射分束器仍然是很困難的。由于有相對(duì)較大的分束角,元件的特征尺寸一般等于或小于工作
波長(zhǎng)。因此,它通常超出近軸建模方法的范圍。在此示例中,將迭代傅里葉變換算法(IFTA)和薄元件近似(TEA)用于衍射元
結(jié)構(gòu)的初始設(shè)計(jì),然后將傅里葉模態(tài)法(FMM)應(yīng)用于嚴(yán)格的性能評(píng)估。
G2+ gEg Ww#!-,*]o d\tY-X3 ZPz=\^ 設(shè)計(jì)任務(wù)
>ffC?5+ -})zRL0!' fL]jk1.Xv- .b^!f<j 純相位傳輸?shù)脑O(shè)計(jì)
joZd 6o5,d] 使用迭代傅立葉變換算法(IFTA)進(jìn)行純相位傳輸設(shè)計(jì)。
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:Gx5vo ]<r.{EJ ra_v+HR7 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
In+2~Jw/2! 3TS:H1n 在近軸假設(shè)下使用薄元近似(TEA)進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。
?32i1F! QXl~a%lB ?1] \3nj ?I"?J/zm 使用TEA進(jìn)行性能評(píng)估
#uCfXJ- AR&l9R[{N 在近軸假設(shè)下使用TEA進(jìn)行評(píng)估,即與設(shè)計(jì)方法相同
bka%W@Y% OK47Q{.gh 0($On`# *&R|0I{> 使用傅里葉模態(tài)法進(jìn)行性能評(píng)估
|oe =En1?3? 使用嚴(yán)格的FMM進(jìn)行評(píng)估以檢查非近軸情況下的實(shí)際性能。
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優(yōu)化–零階調(diào)整
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