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摘要 %mRnJgV5k V-ONC rO]2we/B,4 tN0? 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。 nZ4@g@e2 LF ;gdF%@ 建模任务 >6:UWvV 1 jH[{V[<#X (r/))I9^ zO((FQ 微结构 +\RviF[+ ]uXmug E&0]s -#
/'^O+% ~vKDB$2 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: $?y\3GX VKu|=m2vB 衍射光学元件(DOE)和微结构组件 a 1~@m[ __i))2 微结构组件的配置 J :l% K<p)-q 6t'vzcQs KP CZiu7 - Microstructure组件由一个平面组成,在这个平面上应用具有Channel Operator with a Complex Surface Response。 i([|@Y= - 在Channel Operator的设置中,微观结构是由提到的Complex Surface Response定义的,要么是理想的,要么是包含真实结构的Stack,也就是高度轮廓。 QLb!e"C - 在这个用例中,Sampled Grating被用来描述预期的高度轮廓,并应用在基面的背面。 7upN:7D- - 用于通过堆栈传播的精度系数可以根据具体任务进行调整。在这个例子中,为了对表面进行充分的采样,使用了一个2的系数。 ><{Lh@{ J )UCy;Y 总结-组件… e\! ic D:XjJMW3r j=Z;M1 v4r%'bA I]Vkaf I>( _@O.EksY3r 监测器平面上的衍射图案 s$xm CzI/Z+\ ,R=)^Gh{ qTV.DCP 监测器平面上的衍射图案 ,j%feC3 aA-s{af 838@jip "BvDLe': 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。 \8]("l}ms8 Cg]S`R- 高度缩放调制 b\C1qM4 O[R
[ip}f4K z*`nfTw l 探测器平面上的衍射图案--有校正的高度 D3x
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iM"L%6*I^ <4%PT2R VirtualLab Fusion技术 NQ,2pM<*- nOK1Wc%/' hc]5f3Z 8s>OO&
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