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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 Y?T{>"_W  
    I5$P9UE+^9  
    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。 <AHpk5Sn{  
    )?L=o0  
    f^WTsh]  
    Wgq|Q*  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 fV(3RG  
    h~MV=7 lE  
     单光栅分析 ${+u-Wfau  
    −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 nR!e(  
    −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 V|7YRa@  
    e%4?-{(  
    yC,/R371k  
     系统内的光栅建模 `+J Fvn!  
    L"L3n,%F  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 N0U/u'J!g  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 l^B.iB  
    *dzZOe>,  
    +jN}d=N-  
    |m19fg3u  
    两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 g;IlS*Ld  
    Gn]36~)*H  
    3. 系统中的光栅对准 e _vsiT  
    s:`i~hjq  
    bQll;U^A  
     安装光栅堆栈 GN.O a$  
    −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)。 $ |4C]Me (  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。  )vr@:PE  
     堆栈方向 <t%gl5}|  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 bm588UQ  
    H^_,e= j  
    &4'< {  
    ?I.9?cQXZ  
    fGgt[f[  
     安装光栅堆栈 r;cDYg  
    - 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)。 0MQ= Rt  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 ."K>h3(&V  
     堆栈方向 3KLUH=)P  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 T?9D?u?]  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 #XV=,81w  
    yu?5t?vf  
    fS]& ?$q  
    Urj*V0^  
    x^eu[olN  
     横向位置 <QtZ6-;_f  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 [+#m THX  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 Ku;fZN[g  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 l =^A41L_  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 WxdQ^#AE  
     通过组件定位选项。 61\u{@o$  
    D+8d^-:  
    R^Rc!G}  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理
    +qxPUfN  
    !+x Q  
    T&U}}iWN  
     单光栅分析 Wj{lb_Rj  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 pA7-B>Y  
     系统内的光栅建模 6|97;@94  
    - 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。 AXfU$~  
    - 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。 GqFx^dY4*  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。  *7Dba5B  
    $QX$rN  
    =j]y?;7q  
    xh6(~'$  
    5. 光栅级次通道选择 N_t,n^i9>*  
    lED!}h'4  
    8K8u|]i  
     方向 ,"qCz[aDN1  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 I?KN7(9u?  
     衍射级次选择 %lKw+D  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 GR,2^]<{  
    - 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。 -15e  
     备注 {1GJ,['qL  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 $Dg-;I  
    r}U6LE?>  
    %wD#[<BGn>  
    6(|mdk`i  
    6. 光栅的角度响应 ,n|si#  
    68%aDs  
    Xz]l#w4 Pp  
     衍射特性的相关性 Jcw^Z,  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 egmUUuO  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 W5j wD  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) YMGy-]!o  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 .j6udiv5  
    G T>'|~e  
    |T#cq!  
    F)P:lvp<r  
    示例#1:光栅物体的成像 iAd&o `C  
    9#E *o~1  
    1. 摘要 x/QqG1q  
    2g(_Kdj*{  
    DR"Y(-xl  
    opX07~1  
    查看完整应用使用案例
    ,@"yr>Q9#6  
    5!0iK9O  
    2. 光栅配置与对准 s5,@=(,  
       7o4E_ .*  
    !&)X5oJ  
    |$.?(FZYu  
    B<W}:>3  
    3j#VKj+Uc  
    #1YMpL  
    3. 光栅级次通道的选择 ODJ"3 J  
    KFM[caKeJO  
    8X;?fjl`"  
       lM-\:Q!  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 \Y#  
    88Pt"[{1  
    1. 光栅配置和对准 zK0M WyXO  
    +V=<vT  
    u5CSx'h]  
    6v@Prw@.b  
    查看完整应用使用案例 +o+f\!  
    DpHubqWz  
    2. 基底处理 +Q&l}2  
    6/!:vsa"3  
    at>_EiS  
    ;Q ZG<  
    3. 谐振波导光栅的角响应 r*HSi.'21  
    ,~L*N*ML  
    =i~ = |K!  
    -J]?M  
    4. 谐振波导光栅的角响应 W83d$4\d  
    4DIU7#GG  
    t!D'ZLw  
       Q}#4Qz~n  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 Ust +g4  
    AB=%yM7V*  
    1. 用于超短脉冲的光栅 COi15( G2  
    h]zok}$  
    l6zAMyau5  
    3P_.SF  
    查看完整应用使用案例
    PvKGB01_  
    /OKp(u;)z  
    2. 设计和建模流程 4Q+,_iP  
    eKP >} `  
    hC-uz _/3  
    9^^\Z5  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 1dD%a91  
    +5fB?0D;  
    R0M>'V?e  
    x. t< @y~  
    文件信息 qJ" (:~  
    zDg*ds\  
    R/u0,  
    hn.(pI1  
    进一步阅读 Iq|h1ie m+  
    - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces %<~EwnoT  
    - Configuration of Grating Structures by Using Special Media sta/i?n  
    - VirtualLab Fusion Technology – FMM / RCWA [S-Matrix]
    S5|7D[*  
    Y1o[|yt W  
    Rd(8j+Q?ps  
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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)  _ru<1n[4~  
    U ;4;>  
    有的,可以加我QQ给你