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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 ^z Ij 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
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_)Qy4[S=d CE{z-_{^ fGb7=Fk 安装光栅堆栈 Xad*Iulj - 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}r9gaQ 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 en>9E.?N 27>a#vCT @&5 A&( 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"!kA - 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].` >dk9f}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$< - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 i[150g?K - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) -#?<05/C> - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 KFDS q"j z/1{OL
aI(>]sWJ e7xj_QH 示例#1:光栅物体的成像 ni6r{eSQ z<pJYpxH 1. 摘要 e"Rm_t g{>^`JtP
zX kx7d8 =MLf[ → 查看完整应用使用案例 h1+hds+ q* !3C 2. 光栅配置与对准 H9`
f0(H LK}-lZ`
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5]"SGP &Y7C0v ^Y04qeRd 3. 光栅级次通道的选择 *Msr15 6;oe=Q:Q
9<s4yZF@x ~p*1:ij 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 ;=jr0\| e N[Sb#w`[/ 1. 光栅配置和对准 6)e5zKW!? Cd]/
1;&;5 'r+PH*Mr → 查看完整应用使用案例 |dmh 'iUg[{'+ 2. 基底处理 7=P^_LcU fSA)G$b]
"0&N} !gP0ndRJ= 3. 谐振波导光栅的角响应 Zb''mf\ z`$J_Cj Y
;(6P6@+o 'C?NJ~MN 4. 谐振波导光栅的角响应 #[ -\lU| A0xC,V~z
R,Oe$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 9E1W|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 G w 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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