-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-02-11
- 在线时间1927小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
1. 摘要 ?3Ij*}_O2 !3oKmL5 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。 'SLE;_TD M }0eu(_|
Fg/dS6=n`? DWt*jX * 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 ED$DSz)x 44\>gI< 单光栅分析 .[DthEF −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 i`)!X:j −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 aFY_:.o2k` w:o-klKXY yBLUNIr 系统内的光栅建模 ;r=b|B9c 9umGIQHnil −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 `ya;:$(6 −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。 VohhQ oUx[+Gnv .Qt4&B O`cu_ 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。 R.j1?\ $R8w+ Id 3. 系统中的光栅对准 ,pq{& A {OT:3SS7 5 waw`F 安装光栅堆栈 nY `2uN~9 −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)。 K:yr-#(P/ −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 ~9D~7UR 堆栈方向 BbJkdt7 −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 :^C'<SY2Gs ,6<"
h5|.Et -%IcYzyA ID};<[ 安装光栅堆栈 Z\>, ),O - 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)。 iO!6}yJ*V - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 77gysd\( 堆栈方向 ]*%+H|l - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 Em13dem - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 t~K%.|'0 K.>wQA&
;n#%G^!H a0Oe:]mo\ E@QA". 横向位置 [JTto!Ih$ −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 Zu<]bv −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 w,.qCp T$_ −光栅的横向位置可通过一下选项调节 O>DNC-m)i{ 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 E\)eu1Hw4B 通过组件定位选项。 /k:$l9C[ ~el-*=<m
;~zNqdlH 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 xc'vS>& ;Fl<v@9 5K56!*Y 单光栅分析 #]KgUc5B - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 p5]_}I`+2 系统内的光栅建模 >kY p%r6 - 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。 RU!?-#* - 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。 Lue|Plm[y - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 utO.WfWP (L69{n
(fk5' >w'$1tc?+F 5. 光栅级次通道选择 ?{J!#`tfV EO"C8z'al z[!x:# q8` 方向 ahIE;Y\j' - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 zQuM !. 衍射级次选择 !G=>ve - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 #n})X,ip2 - 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。 gT1P*N;v 备注 6* rcR] - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 iQ`]ms+ k
'zat3#f
a5wDm !sIwFv) 6. 光栅的角度响应 ;El <%{( r?p{LF lH1g[ )) 衍射特性的相关性 f~\Xg7< - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 |XcH]7Ai" - 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。 &IQ%\W#aY - 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) g6' !v - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 $p6N|p 5:gj&jt;)7
@FX{M.. |>utWT]S 示例#1:光栅物体的成像 J|j;g!fK .9 kyrlm 1. 摘要 xh'^c^1 |cTpw1%I~
%Y',|+Arx z\Ui8jo:; → 查看完整应用使用案例 c f*zejbw dB)[O9K) 2. 光栅配置与对准 84`rbL!M L+R>%d
s x;U|3{Io jH0Bo;
yh!B!v' ^
KAG|r9 !J#.!}3 3. 光栅级次通道的选择 Yo'K pdn n6cq\@~A
+qE']yzm! &z ksRX 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 W78o*z[O AN10U;p/O 1. 光栅配置和对准 #:
hVF/ Tk+DPp^
3]S`|#J 3H'*?|Y(# → 查看完整应用使用案例 x7gjG"V "^"'uO$ 2. 基底处理 ADBpX> k /^g*
>Z"9rF2SW }xJR.]).KW 3. 谐振波导光栅的角响应 3Uo]>BG ,i![QXZ
+2yF|/WW# ,aO@.<" 4. 谐振波导光栅的角响应 Mdm0g F(0Z ]#+
~,Mr0 8r^j P.V 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 f!!P |D(&w+( 1. 用于超短脉冲的光栅 J";=d4Sd O\JD, w
m+7`\|`jQ T^NJ4L4# → 查看完整应用使用案例 9<Ag1l TK %<a/ 2. 设计和建模流程 id4]|jb F,.Q|.nN
Wx k;g X#7}c5^Y 3. 在不同的系统中光栅的交换 3FY_A(+ Z fqQ{_
|Cq8% [yvt1:q 文件信息 OaNc9c" 3B -NYJa
-;<>tq'3` @Q3, bj 进一步阅读 26}u4W$ - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces :@;6 - Configuration of Grating Structures by Using Special Media AtT"RG-6 - VirtualLab Fusion Technology – FMM / RCWA [S-Matrix] ~}9Bn)@ F'ENq6 G V=OKf# QQ:2987619807 b_ZNI0Hp@
|