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infotek 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:$@  
ZGUhje!  
T)"B35  
两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 sx;7  
UN7>c0B  
3. 系统中的光栅对准 vJ__jO"Sq  
CNCWxu  
<P)vx  
 安装光栅堆栈 0XCtw6  
−为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 `'Fz :i  
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 9?xMsu-H  
 堆栈方向 29(s^#e8A  
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 [FHSFr E,5  
~_SoP  
/Ulv/Thl  
0ZY.~b'eu  
f%Y'7~9bA  
 安装光栅堆栈 iXp*G52  
- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 P8l x\DA  
- 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 VKcO]_W1  
 堆栈方向 &,pL3Qos  
- 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 Sm6hyZFy  
- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 wAC*D=Qj  
KZFnp=i  
<!ewb=[_$  
#7!P3j  
P&Vqr  
 横向位置 Q/oel'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(X s  
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。 Q fI =  
- 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  
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示例#1:光栅物体的成像 \}O'?)(1  
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1. 摘要 Jf<+VJ>t  
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查看完整应用使用案例
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2. 光栅配置与对准 'je=.{[lWt  
   -5 -X[`cF  
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3. 光栅级次通道的选择 Vj^<V|=  
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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 v1 h*/#  
!o.l:Mr  
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查看完整应用使用案例 gie}k)&M  
Q`#Y_N-h+  
2. 基底处理 ^:Vwblv(  
ve.rp F\  
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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/.  
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   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  
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1. 用于超短脉冲的光栅 D0(QZrVa  
x|/zn<\^  
KL]@y!QU  
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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  
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U#v??Sl  
LO8V*H(  
3. 在不同的系统中光栅的交换 oy90|.]G  
=8`,,=P^  
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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[  
wmh1985 2021-03-01 17:20
楼主有VIRTUALLAB 可用的软件吗
infotek 2021-03-02 11:50
wmh1985:楼主有VIRTUALLAB 可用的软件吗 (2021-03-01 17:20)  G v(bD6Rz  
1qXqQA  
有的,可以加我QQ给你
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