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光栅的严格分析 =74yhPAW
4Nylc.2mi VirtualLab使用傅里叶模式法(FMM)实现2D和3D光栅的严格仿真,包括: lftT55Tki • 表面光栅 oItEGJ| • 体光栅 IA6,P>}N • 衍射光栅 62s0$vw • 全息光栅 T:<mme3v • 布拉格光栅 %imI.6 • 零阶光栅 T)CEcz • 蛾眼结构 y)//u:l 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. -F->l5 {7F?30: ] 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 $u"*n\k>
b79z<D 下面的数据可以作为分析的结果被计算和可视化: 1uwzo9Yg • 衍射效率:表格和极坐标图 %f-Uwq&}Y" • 反射,透射,吸收 ]K<mkUpY • 近场 ?z{Z!Bt?=) • 光栅内部区域 zn+5pn&? 数值的精度可以通过参数运行控制,近似几何光学方法可用于长周期光栅的快速计算。 U"T>L 对于一个1d的光束分离器(左)和一个正弦表面光栅效率图(右)
_6Z}_SiOl 系统和应用程序 B5R/GV
K?J?]VCw 光栅正在在光学应用越来越广泛。应用范围包括: |'+ [ ' • 减反结构 R?Ys%~5 • 起偏器 (_ TKDx_ • 光谱 "e ;wN3/bF • 衍射光束分束器 WHk rd8 • 光伏发电系统 9JtPP • 光纤耦合 &sA@! • 人造材料 =@\Li)Y • 光子晶体 -dO9y=?t • 晶圆检测系统 <jz\U7TBf
`mp3ORR;$ 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 ^MczumG[
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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。 4*9WxhJ ]0
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