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光栅的严格分析 <NlL,
w+G+&ak< VirtualLab使用傅里叶模式法(FMM)实现2D和3D光栅的严格仿真,包括: rlP?Uh • 表面光栅 Uk<2XGj • 体光栅 U "kD)\
• 衍射光栅 Rt3/dw(p • 全息光栅 Tt+E?C%Y • 布拉格光栅 q-R'5p\C?| • 零阶光栅 U^Ulj/%6 • 蛾眼结构 G{ 4lgkyy 该分析包括偏振效应(TE-TM或xy坐标系),倾斜的自由定位和一般入射波. xQ~N1Y2W ^rssZQKY[ 两界面之间光栅的金字塔式3D表面光栅和折射率调制
结果与可视化 =,G^GMi'
-YJ4-]Z 下面的数据可以作为分析的结果被计算和可视化: ?CO..l • 衍射效率:表格和极坐标图 JH`oa1b • 反射,透射,吸收 Z;[f,Oj • 近场 :WHbwu,L$ • 光栅内部区域 /^Ng7Mi! 数值的精度可以通过参数运行控制,近似几何光学方法可用于长周期光栅的快速计算。 &N:`Rler 对于一个1d的光束分离器(左)和一个正弦表面光栅效率图(右)
pL pBP+i 系统和应用程序 SU>cJ*
f,0,:) 光栅正在在光学应用越来越广泛。应用范围包括: ]m@p? A$
• 减反结构 C{2y*sx • 起偏器 c!Wj^ • 光谱 !bQqzny$R • 衍射光束分束器 6:3F,!J! • 光伏发电系统 =L9;8THY • 光纤耦合 Y2>0Y3yM • 人造材料 >NjgLJh • 光子晶体 Ot([5/K • 晶圆检测系统 *Vr;rk
$Fik]TbQp 圆柱形微
透镜阵列,具有
纳米尺寸的防反射结构
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减反光栅的设计 I_3{i`g
f\h|Z*Bv
可以用二维和三维光栅来设计防反射结构。VirtualLab为光栅和可编程分界面提供了广泛的模版,为描述用户自定义光栅结构提供了无限制的灵活性。参数运行和参数优化可用于给定目标函数条件下的结构优化,例如要求反射率最小。 1,Ji|&Pwf
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