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    [分享]光学系统中的光栅建模——实例讨论 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2021-02-05
    1. 摘要 l7#5.%A  
    0%J0.USkM7  
    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。 4A0 ,N8ja}  
    m#6RJbEz  
    %PA#x36  
    !2L?8oP-z  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 X.}i9a 6  
    ^f6p w!  
     单光栅分析 jHjap:i`cI  
    −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。 =D-u".{  
    −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。 wT\JA4  
    3 UUOB.  
    Nini8@d  
     系统内的光栅建模 ]M3V]m  
    D!7-(3R  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 >s dT=6v  
    −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。 Gbj^oo  
    0b=1Ce+0q  
    (|O9L s7N  
    ($QQuM=  
    两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 @vyq?H$U;N  
    4# +i\H`  
    3. 系统中的光栅对准 \dAs<${(  
    EKu%I~eM  
    Y#e,NN  
     安装光栅堆栈 ^]rPda#  
    −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 CcCcuxtR  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 Ymvd3>_  
     堆栈方向 #hMS?F|  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 +/+>:  
    p~Wy`g-  
    ZLI t 3  
    lKdd3W"o  
    +H{TV#+r  
     安装光栅堆栈 4og/y0n,l"  
    - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 XrUc`  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 d#8 n<NM  
     堆栈方向 r7ebFJEf  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 'G>$W+lT^  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 :+ZLKm  
    l+nT$IPF  
    VW`SqUl  
    _DouVv>  
    RCqd2$K"J+  
     横向位置 J7;8 S  
    −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。 ,>p1:pga  
    −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。 9%Eo<+my h  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 ;kD UQw  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 -DuI 6K  
     通过组件定位选项。 -I ?8\  
    xmNs%  
    8bJj3vr  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理
    d/Sw.=vq  
    ;rRV=$y  
    Z% DJ{!Hnh  
     单光栅分析 |:w)$i& *  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 "wy2u~  
     系统内的光栅建模 ~pT1,1  
    - 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。 q6PG=9d0B  
    - 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。 d{J@A;d a  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 5szJ.!(  
    R53^3"q~  
    =`ZRPA!aY  
    ri Z :#I  
    5. 光栅级次通道选择 r2*8.j51  
    $b~[>S-Q  
    W3zYE3DZf  
     方向 t6uYFxE  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 UgL FU#  
     衍射级次选择 pZcY[a  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 Zg%tN#6y  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 KKq%'y)u^  
     备注 k|,Y_h0Y  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 fK^W6)uuV  
    P;`Awp?  
    sW-0G$,|  
    }Y^o("c(  
    6. 光栅的角度响应 [vY#9W"!  
    ;f~fGsH}e'  
    d6a3\f  
     衍射特性的相关性 8@[S,[  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 _7z]zy@PC5  
    - 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。 -2[#1S*  
    - 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) _NB*+HVo  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 78\j  
    A`#?Bj   
    ?fN6_x2e3  
    zO2=o5nF.  
    示例#1:光栅物体的成像 d>?C?F  
    "=w:LRw  
    1. 摘要 'QQq0.  
    a>6D3n W  
    &~Y%0&F,&  
    &09&;KJ  
    查看完整应用使用案例
    =;4K5l{c  
    jEE!H /  
    2. 光栅配置与对准 wz)s  
       IG{ lr  
    ,]@K,|pC)  
    E~#G_opQA  
    et/:vLl13  
    q9dplEe5  
    2i0;b|-=  
    3. 光栅级次通道的选择 kia[d984w  
    gV-*z}`U  
    \vJ0Mhk1  
       #IZ.px  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 'pT13RFD  
    {?Nm"#  
    1. 光栅配置和对准 2WDe 34   
    [-VK! 9pQ  
    ">G*hS  
    =tbfBK+  
    查看完整应用使用案例 @dk-+YxG  
    0 @!huk  
    2. 基底处理 Ka6u*:/  
    $#-rOi /  
    sfipAM  
    4D2U,Ds  
    3. 谐振波导光栅的角响应 *RxJ8.G  
    =%<, ^2o  
    ?Wz2J3A.2t  
    <T?-A}0uO  
    4. 谐振波导光栅的角响应 "0uM%*2  
    O Bcz'f~  
    "9r$*\wOf  
       jC_'6sc`  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 Arg/ge.y  
    p5$}h,7  
    1. 用于超短脉冲的光栅 :A z lls  
    f] #\&"  
    @"` }%-b  
    YnuY/zDF  
    查看完整应用使用案例
    pHoHngyi&  
    ZT@=d$Z&t  
    2. 设计和建模流程 (D%vN&F  
    f*<Vq:N=\  
    \#(1IC`as  
    J/jkb3  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 qF4tjza;k  
    (_|*&au J  
    ]7Du/)$  
    C{}PO u  
    文件信息 |YsR;=6wT  
    s2"`j-iQ  
    [:.wCG5  
    BK%. wi  
    进一步阅读 ]y6 {um8"  
    - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces {Y@shf;  
    - Configuration of Grating Structures by Using Special Media VS/M@y_./  
    - VirtualLab Fusion Technology – FMM / RCWA [S-Matrix]
    9c[X[ Qc  
    Bkd$'7UT  
    uDie205  
    QQ:2987619807 jhm/ <=  
     
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    只看该作者 1楼 发表于: 2021-03-01
    楼主有VIRTUALLAB 可用的软件吗
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    wmh1985:楼主有VIRTUALLAB 可用的软件吗 (2021-03-01 17:20)  Bib<ySCre  
    m`-);y  
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