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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 B0 R[f  
jsez$m%vs  
光栅是当前光学中最常用的衍射光学元件。如今已常用于复杂光学系统,与其他组件协同作用。因此,迫切需要对系统内部的光栅进行分析,从而评估系统的性能。我们将通过实例说明如何在VirtualLab Fusion对系统中的光栅建模。并将对光栅的对准、光栅级次通道设置以及光栅角度响应等问题进行讨论。 89 fT?tT  
a~XNRAh  
2_F`ILCML  
,#WXAA mm  
2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 8o{ SU6pH  
r2sog{R  
 单光栅分析 cPS!%?}I  
−通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 ^?J:eB!  
−它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 Yhlk#>I  
R [uo:.  
!J2Lp  
 系统内的光栅建模 mZM5aTQ3  
d1E~H]X4  
−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 9Hc#[Ml  
−这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 _t;w n7p  
m CdkYN#  
1m ![;Pg3  
+[F9Q,bH@b  
两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 =lDmP |^  
5 !NPqka}.  
3. 系统中的光栅对准 +ubO-A?  
^OQ_iPPI  
Y":hb;&  
 安装光栅堆栈 uP* >-s'm  
−为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 vF([mOZ  
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 2qn~A0r  
 堆栈方向 =_,OucKkYG  
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 K1+,y1c  
~;`i&s  
J J3vC  
NKI&n]EO  
94lmsE  
 安装光栅堆栈 .#Sd|C]R7  
- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 { aB_t%`w  
- 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 6"=e+V@  
 堆栈方向 W%$p,^@S5  
- 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 -u9{R\S  
- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 };KmMpBn  
$u"K1Q 3  
U>I#f  
}5S2v+zE  
}3i@5ctQ  
 横向位置 |6;.C1\,  
−对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 @rJ#Dr  
−例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 j1d=$'a "  
−光栅的横向位置可通过一下选项调节 /3c1{%B\  
 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 zf S<X  
 通过组件定位选项。 BF@VgozW  
HR V/ A  
X F40;urm  
4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理
+22[ h@  
y1AS^'  
k&?QeXW  
 单光栅分析 5_i&}c23Vn  
- 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 qxrOfsh  
 系统内的光栅建模 +X- k)9  
- 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。 U$J]^-AS  
- 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。 ']rh0?  
- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 Ri3m438  
v EX <9  
8uu:e<PLv  
h FjW.~B  
5. 光栅级次通道选择 r94BEC 2  
Y}[r`}={  
I2/wu(~>  
 方向 }@#e D  
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 [n^___7  
 衍射级次选择 zZ wD)p?_g  
- 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 vTP_vsdeG  
- 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。 mR{0*<  
 备注 Gmc"3L  
- 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 LnL<WI*Pq  
1|]-F;b  
+u Lu.-N  
[v&_MQ  
6. 光栅的角度响应 "8rP?B(  
ae<KUThm.  
Ue\&  
 衍射特性的相关性 7oWv'  
- 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 :I7MP   
- 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。 61KJ( rSX3  
- 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) ] x Kmz  
- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 4EELaP|%  
S%4hv*_c  
8[Qw8z5-  
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示例#1:光栅物体的成像 mPu5%%  
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1. 摘要 +`4|,K7'  
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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 bw[!f4~  
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3. 光栅级次通道的选择 \i&yR]LF  
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示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 x}roPhZ  
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1. 光栅配置和对准 S*]IR"YL  
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查看完整应用使用案例 z#\Z|OKU  
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2. 基底处理 XI0O^[/n{  
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3. 谐振波导光栅的角响应 0>'1|8+`(z  
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4. 谐振波导光栅的角响应 \<P W_'6  
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示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 e L(T  
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1. 用于超短脉冲的光栅 '*T7tl  
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查看完整应用使用案例
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XGUF9arN  
2. 设计和建模流程 fEpY3od  
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3. 在不同的系统中光栅的交换 e8[ *=&  
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文件信息 q/Gy&8 K  
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进一步阅读 R~tv?hP  
- Configuration of Grating Structures by Using Interfaces # v v k7  
- Configuration of Grating Structures by Using Special Media 6 o+zhi;E  
- VirtualLab Fusion Technology – FMM / RCWA [S-Matrix]
;~@2YPj  
p<![JeV  
!q/?t XM!  
QQ:2987619807 Ii"cDH9  
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)  eR3!P8t  
"#p)Z{v"!  
有的,可以加我QQ给你
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