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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 3lT>C'qq  
    8}<4f|?  
    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。 3|9 U`@  
    1GI/gc\  
    \'.#of  
    _5JwJcQ  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 kZJ.G  
    jce^Xf  
     单光栅分析 `D9AtN] R  
    −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。 RT$.r5l_@  
    −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 Y1Sfhs )  
    }J-+^  
    64w4i)?eM[  
     系统内的光栅建模 F3pBk)>a\  
    |)WN%#v  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 @ZTsl ?  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 ~T'Ri=  
    QGM@m:O  
    QGpAG#M9?  
    mH\eJ  
    两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 >4@/x{{  
    4g}'/  
    3. 系统中的光栅对准 S=.7$PY  
    Uth H  
    bUBQ  
     安装光栅堆栈 I|oS`iLl$  
    −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)。 ^;=L|{Xl  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 NsY D~n  
     堆栈方向 6x8P}?  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 M9scZuj  
    `R+I(Cb  
    @.SuHd  
    ]31UA>/TI  
    9/_F  
     安装光栅堆栈 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)。 @x @*=  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 ^qP}/H[QT  
     堆栈方向 H 6~6hg  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 n%Df6zQ<@s  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 W`2Xn?g  
    Obb"#W@3  
    8BgHoQ*  
    wSwDhOX=  
    &)y$XsSMW  
     横向位置 m_pqU(sP  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 qPI1\!z6  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 }aC@ov]2  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 ,2C{X+t  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 (yB)rBh>n  
     通过组件定位选项。 3j2#'Jf|:  
    K,' v{wSr  
    quGv q"Y>  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理
    GL<u#[  
    zXRq) ;s  
    CW)JS3}W"  
     单光栅分析 ~?#B(t  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 rrL gBeQa  
     系统内的光栅建模 <*'%Xgm  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 ]dj W^C]94  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 k~,({T<  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 7u|X . X  
    >ukn<  
    ZJ Ke}F`l  
    i3[%]_eP.  
    5. 光栅级次通道选择 D{)K00mm  
    ^KRe(  
    a6<UMJ  
     方向 fC7rs5  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 6J""gyK.  
     衍射级次选择 !`h^S)$  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 8uq`^l%KkZ  
    - 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。 uihU)]+@t/  
     备注 2f8\Osn>m  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 G9 g -EP\  
    ><Awk~KR  
    d(X/N2~g  
    Wq}Y|0c  
    6. 光栅的角度响应 j'QPJ(`~1l  
    WNmG'hlA  
    j2GTo~muq  
     衍射特性的相关性 w28&qNha  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 ZCC T  
    - 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。 49?wEm#  
    - 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) `:>N.9'o  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 =Sp+$:q*  
    mQka?_if)  
    `Hp=1a  
    BV-(`#~:y  
    示例#1:光栅物体的成像 1&.q#,EMn(  
    .X](B~\!  
    1. 摘要 qvs&*lBY  
    Svl; Ul  
    Zb4+zps^-  
    ]p-x ds#d  
    查看完整应用使用案例
    "PePiW(i+  
    iz-B)^8.  
    2. 光栅配置与对准 o^8Z cN>  
       j' }4ZwEh  
    ^(+@uuBx  
    6'[gd  
    3 n3$?oV  
    Z(Z$>P&4  
    ]]eI80u[  
    3. 光栅级次通道的选择 yE_T#FN  
    F"| ;  
    Q u_=K_W  
       0 H0U%x8  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 9cXL4  
    K0'= O  
    1. 光栅配置和对准 w/, A@fLL  
    JKY  
    [U@ ;EeS  
    ZU68\cL  
    查看完整应用使用案例 <0btwsv}  
    vtw97G  
    2. 基底处理 k!0vpps  
    @>q4hYF  
    .Mxt F\  
    8'-E>+L   
    3. 谐振波导光栅的角响应 ">v- CSHY  
    =: =s  
    :/\KVz'fw}  
    gHox>r6.A  
    4. 谐振波导光栅的角响应 ?Ll1B3f  
    '>:%n  
    `1i\8s&O6@  
       Q6$^lRNOpk  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 #Fckev4  
    vs2xx`Y<Lq  
    1. 用于超短脉冲的光栅 Zjn![  
    =l4F/?u]f@  
    xzb{g,c   
    ^0(`:*  
    查看完整应用使用案例
    xgJyG.?  
    bW2Msv/H  
    2. 设计和建模流程 `{&l _  
    9Idgib&  
    d(q2gd@  
    RPZ -  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 g>n1mK|  
    (AT)w/  
    BWLeitS/  
    ]D@y""{--s  
    文件信息 ZW ZKyJQ  
    -c p)aH)  
    1i 7p'  
    N6h.zl&04  
    进一步阅读 oRHWb_$"  
    - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces \ocC'FmE  
    - Configuration of Grating Structures by Using Special Media S~\u]j^%y  
    - VirtualLab Fusion Technology – FMM / RCWA [S-Matrix]
    eo<=Q|nI&  
    / jN &VpDG  
    mU;\,96#  
    QQ:2987619807 `r+`vJ$  
     
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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)  PV/S zfvIq  
    e$y VV#  
    有的,可以加我QQ给你