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1. 摘要 N_C;&hJN$w 8MwK.H[U 光栅是当前光学中最常用的衍射光学元件。如今已常用于复杂光学系统,与其他组件协同作用。因此,迫切需要对系统内部的光栅进行分析,从而评估系统的性能。我们将通过实例说明如何在VirtualLab Fusion对系统中的光栅建模。并将对光栅的对准、光栅级次通道设置以及光栅角度响应等问题进行讨论。 ()T[$.(
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<'U]`Lp R!\EKH 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 Rqipkx :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。 256LH Y|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 iOw3MfO
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?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<Eg}Ic
4Cb9%Q0 XE3aXK'R 5. 光栅级次通道选择 F!!N9VIC l;X|=eu' :PYtR 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 :6kj EI 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$BK[p. - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 vH%gdpxX Fig&&b a
a?5[k}\ 7Du1RuxP 示例#1:光栅物体的成像 ~3h-j K? g&/p*c_ 1. 摘要 " K* SF]@|
7sNw >k7q
g$ → 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
5x2Ay=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 @{
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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%
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}'|]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
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- 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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