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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 N_C;&hJN$w  
    8MwK.H[U  
    光栅是当前光学中最常用的衍射光学元件。如今已常用于复杂光学系统,与其他组件协同作用。因此,迫切需要对系统内部的光栅进行分析,从而评估系统的性能。我们将通过实例说明如何在VirtualLab Fusion对系统中的光栅建模。并将对光栅的对准、光栅级次通道设置以及光栅角度响应等问题进行讨论。 ( )T[$.(  
    #/S {6c  
    <'U]`L p  
    R!\EK H  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 ?=Pd  
    6=GZLpv  
     单光栅分析 ~%k?L4%  
    −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。 !0VfbY9C  
    −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。 ]2SI!Ai7  
    Zo-$z8  
    #o`Ny4sq/  
     系统内的光栅建模 Rqip kx  
    :3h{ A`u  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 m:QG}{<.h  
    −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。 256LHY|6  
    "\%On >  
    jH;Du2w  
    7L5P%zLtB  
    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-iy+/1oN  
    Kb ;dKQ  
    3. 系统中的光栅对准 Dh| w^Q  
    L71!J0@a#  
    ]jMKC8uz  
     安装光栅堆栈 >`RRP}u=u  
    −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)。 n||A" @b\  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 Dr3n+Q   
     堆栈方向 OR6ML- |  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 ,~PYt*X4  
    {lG@hN'  
    OTWkUB{  
    ;!>Wz9  
    koG{ |elgB  
     安装光栅堆栈 ;r\(p|e  
    - 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)。  gJN0!N'  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 Q[n\R@  
     堆栈方向 :Sg&0Wj+#j  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 3L>IX8_   
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 uLeRZSC  
    iO w3MfO  
    ,:n| ?7  
    \`.F\ Z  
    ^y.nDs%ZT7  
     横向位置 M+>`sj  
    −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。 )P&9A)8  
    −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。 B0}~G(t(  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 D |bBu  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 AIl4]F5I  
     通过组件定位选项。 ^WYQ]@rh3  
    ;#+0L$<t  
    <~emx'F|  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理
    UM%o\BiO  
    fG LG$b  
    0X|_^"!  
     单光栅分析 le)DgIT>=  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 }ucIH@U{  
     系统内的光栅建模 Xt/Ksw"wn  
    - 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。 . v)mZp  
    - 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。 f|EUqu%E  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 K<sC F[  
    9<E g}Ic  
    4Cb9%Q0  
    XE3aXK'R  
    5. 光栅级次通道选择 F!!N9VIC  
    l;X|=eu'  
    :PY tR  
     方向 oP?YA-#nc  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 R0Ue0pF7  
     衍射级次选择 Cr/`keR  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 ^H'a4G3  
    - 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。 h[tix:  
     备注 ?^#lWx q  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 >RI>J.~  
    <G8w[hs  
    :,pSWfK H  
    )vB2!H/  
    6. 光栅的角度响应 "VxWj}+]  
    ^nK7i[yF.k  
    :6kjEI  
     衍射特性的相关性 x<i}_@Sn_+  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 +#J,BKul  
    - 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。 Vn=qV3OE]  
    - 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) j5$BK[p.  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 vH %gdpxX  
    Fig&&b a  
    a?5[k}\  
    7Du1RuxP  
    示例#1:光栅物体的成像 ~3h-jK?  
    g&/p*c_  
    1. 摘要 " K*  
    SF ]@|  
    7sNw  
    >k7q g$  
    查看完整应用使用案例
    N)8HR9[!  
    #<7O08 :  
    2. 光栅配置与对准 AF,BwLN  
       ,"}Rg1\4t  
    VzS&`d.h  
    "%2xR[NF  
    5 x2Ay=s  
    Q-TV*FD.  
    3*S{;p  
    3. 光栅级次通道的选择 donw(_=  
    TB6m0qX(  
    i=FQGWAUu  
       N@o?b  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 ni&*E~a  
    QvPD8B  
    1. 光栅配置和对准 bucR">_p  
    @{ ;XZb^  
    AF\T\mtvRm  
    ,FQdtNMap  
    查看完整应用使用案例 2h30\/xkU  
    LS>G4 ]  
    2. 基底处理 =/Aj  
    ']6VB,c`  
    ?@6b>='!  
    i@"e,7mSG  
    3. 谐振波导光栅的角响应 Z@D*1\TG=  
    RWq{Ff}Hk  
    Jhkvd<L8`m  
    c2SC|s]  
    4. 谐振波导光栅的角响应 `xS{0P{uj  
    9$K;Raz%  
    8 }'|]JK  
       [(LV  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 /Poet%XvRx  
    j|.} I  
    1. 用于超短脉冲的光栅 {-zMHVw=}  
    y k161\  
    y9Y1PH7G  
    V% TH7@y  
    查看完整应用使用案例
    e= P  
    P%pp )BS  
    2. 设计和建模流程 }7<5hn E  
    :q3+AtF  
    [}mA`5  
    "GT4s?6O  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 qf'm=efRyu  
    =x#FbvV  
    JM$.O;y -  
    46jh-4) <  
    文件信息 Weoj|0|t  
    1tzV8(7  
    > Vb@[  
    >/f_F6ay#  
    进一步阅读 EER`?Sa(  
    - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces M s9E@E  
    - Configuration of Grating Structures by Using Special Media k4J8O3E  
    - VirtualLab Fusion Technology – FMM / RCWA [S-Matrix]
    USJ- e  
    `\>.h  
    ,n,RFa  
    QQ:2987619807 P'@<:S|  
     
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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)  \hO2p6  
    fqz28aHh  
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