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摘要 =YX/]g|9K Kq/W-VyGh
Xu#\CYk _>HXQ6Hw 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。 ,hK0F3?H> D={|&:`L e 建模任务 kr7f<;rmJ 8WWRKP1V
{! RW*B ).eT~e
Gj 微结构 |u)?h]> 6w K=
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ToJV.AdfT L>{E8qv>w 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: JJ56d)37. BQf}S
+ 衍射光学元件(DOE)和微结构组件 Kp"mV=RG2T wgSA6mQZ 微结构组件的配置 pTZPOv#?Q y]=v+Q*+
zQxZR}' w5jH#ja - 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。 UuxWP\~2 - 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。 7dX1.}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。 /s6':~4 - 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。 `Oys&]vb D_O%[u} 总结-组件… EF0{o_ kgK7 T
hC}A%_S 3a#637% _6qf>=qQ`" /woa[7Xe 监测器平面上的衍射图案 3P/T`)V }.gDaxj
}"fP,:n"KN 'jcDfv(v< 监测器平面上的衍射图案 H7"I+qE-G '2z o
^`YSl*: ".v9#| 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。 iUA2/ A qYIBP?`g 高度缩放调制 ^/R@bp#< $ sEe0
?TE#4}p| 7*^\mycv 探测器平面上的衍射图案--有校正的高度 s;}';# Rjo6Pd{d<
P%pB]d.qpi A3&8@/6, VirtualLab Fusion技术 #x#.@ S=[K/Kf-
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