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1. 摘要 X
B*}P @vQa\|j 光栅是当前光学中最常用的衍射光学元件。如今已常用于复杂光学系统,与其他组件协同作用。因此,迫切需要对系统内部的光栅进行分析,从而评估系统的性能。我们将通过实例说明如何在VirtualLab Fusion对系统中的光栅建模。并将对光栅的对准、光栅级次通道设置以及光栅角度响应等问题进行讨论。 `x UG| 8*yo7q&
sc8DY!|OYN ~pevU`}Uqc 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 g(<T u^F zq;DIWPIoJ 单光栅分析 XY{:tR_al −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 3eTrtCe$ −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 HmExfW
=dM.7$6) R @ EmGexLPM 系统内的光栅建模 A=%k/ \E@s_fQ] −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 "#twY|wW −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 Taf
n:Nw} U,<]J*b(@4 5r4gmy> qWO]s=V! 两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 S= -M3fP~ 1n'$Ji7 3. 系统中的光栅对准 t<sNc8x SFn 3$ rh ;cI#S%uvpn 安装光栅堆栈 -|}%~0)/bH −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 8geek$FY x −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 2QGMe} 堆栈方向 rLJ[FqS −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 v**z$5x9 W|dpFh`
yI8m%g% hr$Sa s>|Z7[* 安装光栅堆栈 dL_QX,X-] - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 Wp5]Uk - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 \+k, :8s/ 堆栈方向 rH_Jh}Y - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 wE$s'e - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 F7{R~mS; (kIz
lC#RNjDp/~ 4:vTxNs&S n%/i:Whs 横向位置 TbLe6x −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 qy_%~c87 −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 5YiZ-CQ> −光栅的横向位置可通过一下选项调节 dv;9QCc' 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 6eQsoKK 通过组件定位选项。 nr OqH
{A|bBg1!
EeCFII 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 3AURzU 7*i}km *z0K%@M 单光栅分析 W57&\PXYn - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 E0QPE5_ 系统内的光栅建模 q
IM - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 4O!E|/`wO - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 bM"fk& - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 nbGoJC:U 0q{[\51*
3DW3LYo{ j 1(T )T 5. 光栅级次通道选择 6xarYh( f=o4I2Y[ +Hj/0pp 方向 wcZbmJ: - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 JSgpb?( 衍射级次选择 "9@,l! - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 hK(tPl$ - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 IIxJqGN: 备注 |5,<jyp - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 [ ?iqqG. q#NR32byF
XJSa]P^B1 @9 )}cg 6. 光栅的角度响应 e1unzpWN ,=|4:F9
:y#T9R9 衍射特性的相关性 < Dd% - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 KiAcA]0 - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 tz4
]hF - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) 2n|CD|V$ux - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 =&7@<vBpy 6tn+m54_
Ma6W@S @2
=z}S3O 示例#1:光栅物体的成像 Oz{%k#X- #Fs|f3-@ 1. 摘要 #Qh>z%Mn^3 :.uk$jx
yNa;\UF } ptMjT{9 → 查看完整应用使用案例 5G(E&>~ DM),|Nq" 2. 光栅配置与对准 >A}0Ho C\Vg{&' 5~+XZA#2 bik*ZC?E
dMvp&M\\' &yIGr`; g97]Y1g 3. 光栅级次通道的选择 !aNh! S1bAu
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8TWTbQ 2YOKM#N] 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 _xrwu;o0} Y3'," 1. 光栅配置和对准 |`O7nOM wLJ]&puwm
0$HmY2
Men 8=;k" → 查看完整应用使用案例 WE6\dhJ< 4=[7Em?oLb 2. 基底处理 o3N] `xD' Gy"%R-j7
7G93,dJ SVWIEH0? 3. 谐振波导光栅的角响应 C#Bz>2;# OqUr9?+
PmX2[7 DN8}glVxV 4. 谐振波导光栅的角响应 0Scm?l3 TgfrI
b]Z@^<_E T~xwo
示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 l7}g^\I <l,o&p,>|c 1. 用于超短脉冲的光栅 r"{<%e Dg>^A
K'5'}Lb5k $m| V :/ → 查看完整应用使用案例 f{&bOF v y$W|~ H 2. 设计和建模流程 ^%>kO, (Ddp|a"b
GK*v{` LnsD 3. 在不同的系统中光栅的交换 )?aaBaN$ /JJw 6[N
kv{}C)kt3 &^".2)zU 文件信息 K>/%X!RW EbY,N:LK
Ms^dRe) Iah[j,]r 进一步阅读 aA'TD:&p1 - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces W"q@Qa`Bm - Configuration of Grating Structures by Using Special Media G$M9=@Ug - VirtualLab Fusion Technology – FMM / RCWA [S-Matrix] ~x:DXEV, Orn0Zpp<z Cby;?F6w QQ:2987619807 |N /G'>TS
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