-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-06-20
- 在线时间1790小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
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 ^f6pw! 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^o o 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<${( EKu%I~eM Y#e,NN 安装光栅堆栈 ^]rPda# −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 CcCcuxtR −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 Ymvd3> _ 堆栈方向 #hMS?F| −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 + /+> : p~Wy`g-
ZLIt3 lKdd3W"o +H{TV#+r 安装光栅堆栈 4og/y0n,l" - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 XrUc` - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 d#8 n<NM 堆栈方向 r7ebF JEf - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 'G>$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<+myh −光栅的横向位置可通过一下选项调节 ;kDUQw 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\ xm Ns%
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;da - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 5szJ.!( R53^3"q~
=`ZRPA!aY riZ :#I 5. 光栅级次通道选择 r2*8.j51 $b~[>S-Q W3zYE3DZf 方向 t6uYFxE - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 UgLFU# 衍射级次选择 pZcY[a - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 Zg%tN#6y - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 KKq%'y)u^ 备注 k|,Y_h0Y - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 fK^W6)uuV P;`Awp?
sW-0G$,| }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 2WDe34 [-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*:/ $#-rOi /
sfip AM 4D2U,Ds
3. 谐振波导光栅的角响应 *RxJ8.G =%<,
^2o
?Wz2J3A.2t <T?-A}0uO 4. 谐振波导光栅的角响应 "0uM%*2 O Bcz'f~
"9r$*\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$}h,7 1. 用于超短脉冲的光栅 :A
zll s f]#\&"
@"`}%-b YnuY/zDF → 查看完整应用使用案例 pHoHngyi& ZT@=d$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
]7 Du/)$ 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/<=
|