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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 Q)x?B]b-  
    (NGu9uJs  
    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。 ?8 SK\{9r6  
    GY oZ$p"C  
    eq^TA1>T  
    >;&Gz-lm  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 bjPka{PBj  
    ,\BVV,  
     单光栅分析 7%{R#$F  
    −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。 EKqi+T^=F  
    −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。 c u\ls^  
    W3^zIj  
    v#RW{kI  
     系统内的光栅建模 z7-`Y9Ypd  
    FhWmO  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 R;H?gE^m-  
    −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。 J&A;#<qY  
    M,crz  
    ,VPbUo@  
    - G8c5b[  
    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。 D`~JbKV5@^  
    cvKV95bn  
    3. 系统中的光栅对准 aGpCNc{+  
     KR&s?  
    sT)6nV  
     安装光栅堆栈 PKi_Zh.D  
    −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)。 Xc\* 9XV:  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 Yx6hA#7I  
     堆栈方向 >Z *iE"9"  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 DKh}Y !Q=:  
    #;d)?  
    _)Qy4[S=d  
    CE{z-_{ ^  
    f Gb7=Fk  
     安装光栅堆栈 Xad*I ulj  
    - 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)。 Yy]T J  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 \@i=)dA  
     堆栈方向 \3r3{X _<`  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 "LOnDa7E^  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 4RhR[  
    z+jh ;!i  
    4GVNw!V  
    z/S,+!|z  
    h}avX*Lx_  
     横向位置 DR6]-j!FK  
    −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。 K'NcTw#f  
    −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。 CD}Ns  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 :y\09)CJK  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 F+Z2U/'a  
     通过组件定位选项。 N<(HPE};  
    Id %_{),HX  
    cS}r9ga Q  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理
    en>9E.?N  
    27>a#vCT  
    @&5A&(  
     单光栅分析 VpSEVd:n  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 *xcP`  
     系统内的光栅建模 |1"!k A  
    - 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。 h 'l^g%;  
    - 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。 7IW> >RBF  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 =D].`  
    >dk 9f}7-  
    /&h+t^l_Qj  
    ZW*n /#GUC  
    5. 光栅级次通道选择 -l "U"U"F  
    t^.'>RwW|  
    |z~LzSJv  
     方向 ^Gq5ig1rxy  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 J3G7zu8  
     衍射级次选择 Wt J{  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 t8& q9$  
    - 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。 t[EfOQ  
     备注 !9r:&n.\  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 /BpxKh2p  
    Pd~MiyO;K  
    aX^+ O,  
    ^Dr.DWi{$  
    6. 光栅的角度响应 iITp**l  
    Uki9/QiX>  
    Pr+~Kif  
     衍射特性的相关性 Q2/.6O8  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 JRO$<  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 i[150g?K  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) -#?<05/C>  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 KFDS q"j  
    z/1{OL  
    aI(>]sWJ  
    e7xj_QH  
    示例#1:光栅物体的成像 ni6r{eSQ  
    z<pJYpxH  
    1. 摘要 e"Rm_t  
    g{>^`JtP  
    zX kx7d8  
    =MLf[   
    查看完整应用使用案例
    h1+ hds+  
    q* !3C  
    2. 光栅配置与对准 H9` f0(H  
       LK}-lZ` i  
    alm- r-Kb3  
    * OsU Y=;  
    5]"SGP  
    &Y7C0v  
    ^Y04qeRd  
    3. 光栅级次通道的选择 *Msr15  
    6;oe=Q:Q  
    9<s4yZF@x  
       ~p*1:ij  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 ;=jr0\|e  
    N[Sb#w`[/  
    1. 光栅配置和对准 6)e5zKW!?  
    Cd]/  
    1;&;5  
    'r+PH*Mr  
    查看完整应用使用案例 |dmh  
    'iUg[{'+  
    2. 基底处理 7=P^_LcU  
    fS A)G$b]  
    "0&N}  
    !gP0ndRJ=  
    3. 谐振波导光栅的角响应 Zb''mf\  
    z`$J_CjY  
    ;(6P6@+o  
    'C?NJ~MN  
    4. 谐振波导光栅的角响应 #[ -\lU|  
    A0xC,V~z  
    R,Oe$J<  
       Q:MhjkOr}  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 lKV"Mh+6  
    Yrn"saVc,  
    1. 用于超短脉冲的光栅 F}X0',   
    mBk5+KyT  
    !/I0i8T  
    4TRG.$2[  
    查看完整应用使用案例
    O}Le]2'  
    Bjj<\8 ^M  
    2. 设计和建模流程 xiM&$<LpR  
    9 E1W|KE  
    -_8*41  
    .%xzT J=!  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 eN-au/kN  
    +=P@HfVfiq  
    j+^L~, S  
    1BTIJ Gw  
    文件信息 &35|16z%@  
    8_we: 9A  
    R+=a`0_S  
    \4bWWy  
    进一步阅读 :tGYs8UK  
    - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces g9mG`f  
    - Configuration of Grating Structures by Using Special Media ]tt} #  
    - VirtualLab Fusion Technology – FMM / RCWA [S-Matrix]
    t})$lM  
    30F!kP*E  
    \7Cg,Xn  
    QQ:2987619807 O`W%Tr  
     
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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)  tL(BpL'  
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