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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 ?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$DSz)x  
    44\>gI<  
     单光栅分析 .[DthEF  
    −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 i`)!X:j  
    −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 aFY_:.o2k`  
    w:o-klKXY  
    yB LUNIr  
     系统内的光栅建模 ;r=b|B9c  
    9umGIQHnil  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 `ya;:$(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。  Voh hQ  
    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 Bb Jkdt7  
    −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\(  
     堆栈方向 ]*%+H|l  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 Em13dem  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 t~K%.|'0  
    K.>wQA&  
    ;n#%G^!H  
    a0Oe:]mo\  
    E@QA".  
     横向位置 [JTto!Ih$  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 Zu<]bv  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 w,.qCpT$_  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 O>DNC-m)i{  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 E\)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 >kYp%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。 R U!?-#*  
    - 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 i Q`]ms+  
    k 'zat3#f  
    a5wDm  
    !s IwFv )  
    6. 光栅的角度响应 ;El <%{(  
    r?p{L F  
    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。 $p6N|p  
    5:gj&jt;)7  
    @FX{M..  
    |>utWT]S  
    示例#1:光栅物体的成像 J|j;g!fK  
    .9 kyrlm  
    1. 摘要 xh'^c^1  
    |cTpw1%I~  
    %Y',|+Arx  
    z\Ui8jo:;  
    查看完整应用使用案例
    cf*zejbw  
    dB)9K)  
    2. 光栅配置与对准 84`rbL!M  
       L+R >%d s  
    x;U|3{I o  
    jH0Bo;  
    yh!B!v'  
    ^ KAG|r9  
    !J# .!}3  
    3. 光栅级次通道的选择 Yo'K pdn  
    n6cq\@~A  
    +qE']yzm!  
       &z ksRX  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 W78o*z[O  
    AN10U;p/O  
    1. 光栅配置和对准 #: hVF/  
    Tk+DPp^  
    3]S`|#J  
    3H'*?|Y(#  
    查看完整应用使用案例 x7gjG"V  
    "^"'uO$  
    2. 基底处理 ADBpX>  
    k/^g*  
    >Z"9rF2SW  
    }xJR.]).KW  
    3. 谐振波导光栅的角响应 3U o]> 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  
    Wxk; 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 -NY Ja  
    -;<>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@  
     
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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)  H U:1f)a a  
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