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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 $j8CF3d.6 U ^nv) 光栅是当前光学中最常用的衍射光学元件。如今已常用于复杂光学系统,与其他组件协同作用。因此,迫切需要对系统内部的光栅进行分析,从而评估系统的性能。我们将通过实例说明如何在VirtualLab Fusion对系统中的光栅建模。并将对光栅的对准、光栅级次通道设置以及光栅角度响应等问题进行讨论。 y4r?M8]"r a47e
w`D$W&3> +XSe;xk;rD 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 3t9CN
)* C]fX=~?bGQ 单光栅分析 VFMn"bYOB −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。 RNQq"c\ −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。 & ['L7 IuA4eDr^Y%
s: iBl/N} 系统内的光栅建模 ;nJ2i?" ^)GaVL^"5 −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 {p$@)b −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 ';!-a]N rA^=;?7Q
,0ilNi> q#I'@Jbj 两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 V;^N:I\js U&{w:P 3. 系统中的光栅对准 M,X)rM}Q Z:Vde^Ih kM[!UOnC!< 安装光栅堆栈 [La}h2gz −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 w\UAKN60 −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 jl]3B 堆栈方向 }s:3_9mE −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 wjZ Q.T! ylb)SXBf
XA(.O|VZ 'n1$Y%t 9+$IulOvk 安装光栅堆栈 /R?[/`)f& - 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)。 -T i<H9OV - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 F6{/iF 堆栈方向 SS24@:"{ - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 Aqz $WTHW+ - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 AAW] Y#UwW _cC1u7U9
T31F8K3x Qx3eEt@X5] P;-.\VRu 横向位置 tw=A]
a* −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 /er{sKVX< −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 m/jyc#
L:u −光栅的横向位置可通过一下选项调节 UjLq[,_! 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 F|y0q:U 通过组件定位选项。 C[hNngb7R JiO8EIM
wq,&0P-v 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 akPd#mf {Rb;1 eYj N6p0` 单光栅分析 e==/+ - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 KaS*LDzw 系统内的光栅建模 K7.ayM 0 - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 - US>]. - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 .w _BA) - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 f Ayh9 OwPHp&{ Y
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5. 光栅级次通道选择 v _:KqdmO] |' JN<? F(Zf=$cx 方向 g.blDOmlc - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 i%F2^R@!q/ 衍射级次选择 Z__fwv.X[ - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 'vu]b#l3 - 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。 J>G'H) 备注 fv+d3s?h - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 ,)!%^~v ePl+ M
:;hX$Qz {oF;ZM'r 6. 光栅的角度响应 #H4<8B kka{u[ruA 3djw 衍射特性的相关性 K^[m-- - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 8.^`~ta - 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。 @jjxgd'%& - 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) T][c^K* - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 E BoC,{R# CS*lk!C
\o3s&{+y, #*lDKn[vO 示例#1:光栅物体的成像 ])bgUH $s]&92 1. 摘要 p\#;(pf}s ]9'F<T= $_
Pg`+Q^^6S 1:M'|uc → 查看完整应用使用案例 =h=-&DSA ;"e55|d9I 2. 光栅配置与对准 i$}G[v<4 7<(U`9W/q
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W> Pcj EI
<;>k[P' qK@,O\ 3. 光栅级次通道的选择 r3OtQ /#"9!8%V
\>EUa}%xn S;iD~> KP 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 S:xs[b.ZZ 0R+p\Nc&1 1. 光栅配置和对准
E5|GP )@y'$)5s
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L7+ Rf>V]R → 查看完整应用使用案例 `'mRGz7t .{bT9Sc5 2. 基底处理 L8zMzm=- DAtAc(05)
)[&j&AI $(OL#>9Ly 3. 谐振波导光栅的角响应 %wu,ce]* c$u#U~~
%4#ChlXB YY7dw:>e/ 4. 谐振波导光栅的角响应 [5M! ' K7(GdKZe
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\E 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 sv "GX<+ 3z#fFP@E 1. 用于超短脉冲的光栅 >%_i#|dE> 4zBcq<R7
7-9HCP Tn38]UL → 查看完整应用使用案例 {cw+kY]m4- w#bdb; 2. 设计和建模流程 `@:k*d ms+gq
[f$pq5f=' "68=dC 3. 在不同的系统中光栅的交换 3zM>2)T- !+Sd%2o
?DNeL;6 IUh)g1u41O 文件信息 5y~B/.YY XR#?gx .}
+]VW[$W :{Iv
]d 进一步阅读 -#AO4xpI - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces ,/Y$%.Rp - Configuration of Grating Structures by Using Special Media pSpxd|k - VirtualLab Fusion Technology – FMM / RCWA [S-Matrix] 5Ak>/QF9 &23t/` O0mQHpi: QQ:2987619807 `M_w^&6+n
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