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摘要 ^F9zS`Yz2 8&hn$~ate
<[l}^`IC^4 `^k<.O 衍射式分束器被广泛用于光学应用中,以产生规则和不规则的图案。所应用的衍射方法允许薄而轻的元件,但也导致它们对入射光线的角度高度敏感。在这个例子中,我们展示了这种效应对给定微结构设计的反射式5×5规则分束器的影响。该设计在正入射情况优化,其性能在不同入射角下被评估,并计算出相应的衍射图案。之后,针对不同的入射角对设计进行了优化,例如通过改变微结构的高度。 \1D,Kx;Cb 2_v+q 建模任务 eG>Fn6G<g A_U0HVx_
S9+gVR8]C q[A3$y( 微结构 >8t[EsW/ 1RHH<c%2n
3-%~{(T/
#N}}8RL &scD) 反射型分光器是由Microstructure组件建模的。它可以在Components > Single Surface & Stack下找到。关于该组件的更多信息可以在以下栏目中找到: %t.IxMY ?+o7Y1 k, 衍射光学元件(DOE)和微结构组件 RW8u0 ?b ?|yJ#j1= 微结构组件的配置 $:Zxb o;C)!
|q)Q<%VS' |]b/5s;> - Microstructure组件由一个平面组成,在这个平面上应用具有Channel Operator with a Complex Surface Response。 io_64K+K - 在Channel Operator的设置中,微观结构是由提到的Complex Surface Response定义的,要么是理想的,要么是包含真实结构的Stack,也就是高度轮廓。 <_uv!N - 在这个用例中,Sampled Grating被用来描述预期的高度轮廓,并应用在基面的背面。 {z
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' - 用于通过堆栈传播的精度系数可以根据具体任务进行调整。在这个例子中,为了对表面进行充分的采样,使用了一个2的系数。 SYLkC
[0k -ouL4 总结-组件… sJ()ItU5i ,1h(k<-
4HmRsOl tvCTC ey D"5~-9< ~,1X>N" 监测器平面上的衍射图案 XaSl6CH s7LX
1&nrZG9 `&JA7UD> 监测器平面上的衍射图案 2mG?ve%m) hV>Ey^Ty
J3^Ir [ s#49pDN 分光器是在正入射下设计的,对于小角度(<10°),它提供了均匀的分光阶数。然而,如果𝜃增加到15°,由于路径长度的差异,零阶的效率超过了其他阶。在实践中,如果这样的设备用于更高的角度,微结构的高度将被调整以补偿这种影响。 oD`BX ]xs\,}I% 高度缩放调制 ?"Q6;np* `XY[HK
Q&{5.}L y+h=x4t 探测器平面上的衍射图案--有校正的高度 Vdyx74xX `rLMMYD=
N`fY%"5U> Cvy;O~) VirtualLab Fusion技术 '.yr8 <3OV
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