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2021-02-05 09:32 |
光学系统中的光栅建模——实例讨论
1. 摘要 5$,dpLbL Z\{"/( Hi 光栅是当前光学中最常用的衍射光学元件。如今已常用于复杂光学系统,与其他组件协同作用。因此,迫切需要对系统内部的光栅进行分析,从而评估系统的性能。我们将通过实例说明如何在VirtualLab Fusion对系统中的光栅建模。并将对光栅的对准、光栅级次通道设置以及光栅角度响应等问题进行讨论。 #|\NG nMK,g>wp
NArql -I$qe Xy 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 &*wN@e(c nQ/R,+6h 单光栅分析 _E[zYSo` −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。 ZgN )sVJ −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。 YxEc(a" kxJ! #%w
2]Nc@wX`p 系统内的光栅建模 f?_UT}n :27GqY,3sK −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 nu1s −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。 qSRE)C=) [NE:$@
ZGUhje! T)"B35 两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 sx ;7 UN7>c0B 3. 系统中的光栅对准 vJ__jO"Sq CNCWxu <P)vx 安装光栅堆栈 0XCtw6 −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 `'Fz:i −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 9? xMsu-H 堆栈方向 29(s^#e8A −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 [FHSFr
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/Ulv/Thl 0ZY.~b'eu f%Y'7~9bA 安装光栅堆栈 iXp*G52 - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 P8lx\DA - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 VKcO]_W1 堆栈方向 &,pL3Qos - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 Sm6hyZFy - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 wAC*D=Qj KZFnp=i
<!ewb=[_$ #7!P3j P&Vqr 横向位置 Q/oe l'O*x −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。 /%w9F −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。 8lAs~c −光栅的横向位置可通过一下选项调节 !"w1Pv, 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 %SW"{GnO^ 通过组件定位选项。 3urL*Fw, ku=o$I8K
vs3px1Xe# 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 0^l|W|.Z W`}C0[%VW Bvke@|]kW 单光栅分析 a2l\B ~n - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 N# o" W 系统内的光栅建模 bo]xah|."j - 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。 `Zn2Vx - 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。 Q~R7 ]AyR - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 !&f(Xs Ba=P
g<,kV(_7 CAGaZ rx 5. 光栅级次通道选择 so~vnSQ!x Rj&V~or qd@x#"qT 方向 :JBvCyj4PE - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 E^uWlUb{ 衍射级次选择 Tk[`kmb - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 s bf\;_! - 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。 >heFdKq1 备注 %kM|Hk3d - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 N1dp%b9W( qA4w*{JN
U%2[,c_ h{ s- e. 6. 光栅的角度响应 }O+F#/6 %i!&Fr x.Sq2rw]V 衍射特性的相关性 ?NV3]vl - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 ET ;=o+\d - 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。 QfI= - 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) 2yYq/J - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 pNY+ E5 lM1Y }
}R.<\ -"u9s[L{ 示例#1:光栅物体的成像 \}O'?)(1 j5lSu~
1. 摘要 Jf<+VJ>t ~~h@(2/Q>x
=d#3& R]p O2[uN@nY → 查看完整应用使用案例 DL&\iR (+'*_
2. 光栅配置与对准 'je=.{[lWt -5 -X[`cF
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7r=BGoA2E `'BvUTDyZ 3. 光栅级次通道的选择
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'5V2{k$4U Y|bCbaF 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 @/6cEiC+r\ &r\pQ}; 1. 光栅配置和对准 v1h*/#
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s_} 1J,Y $i@~$m7d- → 查看完整应用使用案例 gie}k)&M Q`#Y_N-h+ 2. 基底处理 ^:Vwblv( ve.rpF\
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x%kS:! 3. 谐振波导光栅的角响应 tA?P$5?-* g0@i[&A@{
%a-:f)@ Z/=x(I0 4. 谐振波导光栅的角响应 nKn,i$sO/. !Kv.v7'N/k
,@2d<d] RFyeA.
N 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 9N^&~O|1 r0=Aru5n 1. 用于超短脉冲的光栅 D0(QZrVa x|/zn<\^
KL]@y!QU lxTW1kr → 查看完整应用使用案例 WZ}c)r*R Lx&2) 2. 设计和建模流程 { Z<4 &E.ckWf
U#v??Sl LO8V*H( 3. 在不同的系统中光栅的交换 oy90|.]G =8`,,=P^
jdxwS XYD}OddO 文件信息 F-%wOn / HpI[Af}l
y~_wr}.CS pQc5'*FKd 进一步阅读 ^S*~<0NQ' - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces (JS1}T - Configuration of Grating Structures by Using Special Media 3QSP](W-( - VirtualLab Fusion Technology – FMM / RCWA [S-Matrix] F0
WM&{v 9W$FX >W[8wR QQ:2987619807 F3/aq+<P[
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