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摘要 4Ei8G]O
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<z#.J] ds9U9t 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。 " Tk, Kf-XL),3l 建模任务 ;`O9YbP# Ze!/b|`xI
(%c&Km7K 4bCA"QM[[ 微结构 `_k_}9Fr :7M%/#Fy
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Yo0= ~47 0LgpO1 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: YqmsL< S{RRlR6Z 衍射光学元件(DOE)和微结构组件 ^F'~|zc"C H&8~"h6n 微结构组件的配置 :>}7^1I 6oa>\PDy
1Ys)b[: ]4ck)zlv
- 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。 ;m7~!m) - 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。 2 OV$M~ - 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。 a@Vk(3Rx_ - 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。 k`#E#1niN rK3KxG 总结-组件… 9OFH6-;6`\ F Uz1P
L8q#_k u -)ED S}fQis S\]9mHJI 监测器平面上的衍射图案 KWxTN|> qzNXz_#+u
WJxcJE _M&n~ r 监测器平面上的衍射图案 15VvZ![$V M,W-,l
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z;?ztpa@ eIy:5/s 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。 $vK,Gugcx +1I7K|M 高度缩放调制 [ #ih
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"Io!{aKU KWeE!f 7G 探测器平面上的衍射图案--有校正的高度 kOdA8XRY IhBQ1,&J
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