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摘要 @}UOm-M ){/n7*#Th%
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3 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。 M GC=L . ?_{{iil 建模任务 7mnO60Z8N evEdFY 85"Szc-# ) 5`^@zx 微结构 clqFV
Dp*:oMATx0 Zu#^a|PE* 2|!jst 0@'-g^PS 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: 3J4OkwqD
1^hG}#6_ 衍射光学元件(DOE)和微结构组件 O:V.;q2]U HRahBTd(z 微结构组件的配置 f~?5;f:E $!'Vn)Z7 y1Br4K5C +tkm,>s - Microstructure组件由一个平面组成,在这个平面上应用具有Channel Operator with a Complex Surface Response。 F$v ^S+Ch - 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。 "JF - 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。 Q Wm
g#2 ' - 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。 "OP$n-*@%
fCb&$oRr! 总结-组件… 4nd)*0{f h{]0
H'g pTQ7woj} 2MXg)GBcU> !k'E Z~
q="CA4 监测器平面上的衍射图案 4.%/u@rAi K#v @bu:' >r:z`^p xjDaA U, 监测器平面上的衍射图案 ywjD.od"v #)DDQ?D 0}_1ZU 4GJx1O0Ol 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。 <aMihT)dd A8nf"mRD: 高度缩放调制 p|>/Hz1v c@O7,y:`I \o? on\ahk, y] 探测器平面上的衍射图案--有校正的高度 >tkU+$;- S`spUq1o A{hST~s (a|Wq{`[ VirtualLab Fusion技术 lt l(SIi ]waCYrG<sY dBL{Mbh2Z g3w-Le&T
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