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摘要 21X`h3+= /1UOT\8U
;|T!#@j ;bzX%f?|G 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。 OR1DYHHT/1 ZUm?*.g\^ 建模任务 G3P&{.v * |.0Myjo
>SF Uy\3 uA tV". 微结构 p9!"O 5|0,X<&
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7cP@jj ;ea]$9 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: Qj{8?lew Yf,K#' h: 衍射光学元件(DOE)和微结构组件 {6;9b-a] \uqjs+ 微结构组件的配置 ]B"'}%>ez F_iXd/
+Mewo ~)LH='|h\} - 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。 Bs+(L [Z - 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。 Y`7~Am/r;& - 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。 f),TO - 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。 C
(n+SY^ : JzI>/ 总结-组件… K;?,FlH $EZN1\
x9/H/' (/!r(#K0,' &X@Bs- 6*4's5>?D 监测器平面上的衍射图案 O<PO^pi ]w T 7*( Y
n~"$^Vr w{[=l6L m 监测器平面上的衍射图案 ~vmdXR`'T w\54j)rb
'w>_+jLT ]V %.I_ 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。 ](tx<3h ZUz ^!d 高度缩放调制 iLP7!j ^4r73ak/):
>_rha~ i|w8.}0 探测器平面上的衍射图案--有校正的高度 /MY9
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d(vsE%/! Zfk*HV#\ VirtualLab Fusion技术 .)}@J5P) swA+f
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