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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 B0R[f jsez$m%vs 光栅是当前光学中最常用的衍射光学元件。如今已常用于复杂光学系统,与其他组件协同作用。因此,迫切需要对系统内部的光栅进行分析,从而评估系统的性能。我们将通过实例说明如何在VirtualLab Fusion对系统中的光栅建模。并将对光栅的对准、光栅级次通道设置以及光栅角度响应等问题进行讨论。 89 fT?tT a~XNRAh
2_F`ILCML ,#WXAAmm 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 8o{ SU6pH r2sog{R 单光栅分析 cPS!%?}I −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 ^?J:eB! −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 Yhlk#>I R [uo:.
!J2Lp 系统内的光栅建模 mZM5aTQ3 d1E~H]X4 −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 9Hc#[Ml −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 _t;w n7p m
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1m![;Pg3 +[F9Q,bH@b 两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 =lDmP|^ 5 !NPqka}. 3. 系统中的光栅对准 +ubO-A? ^OQ_iPPI Y":hb;& 安装光栅堆栈 uP*>-s'm −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 vF([mOZ −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 2qn~A0r 堆栈方向 =_,OucKkYG −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 K1+,y1c ~;`i&s
J J3vC NKI&n]EO 94lmsE 安装光栅堆栈 .#Sd|C]R7 - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 { aB_t%`w - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 6"=e+V@ 堆栈方向 W%$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 $u"K1Q3
U>I#f }5S2v+zE }3i@5ctQ 横向位置 |6;.C1\, −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 @rJ#Dr −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 j1d=$'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 H R
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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
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8uu:e<PLv hFjW.~B 5. 光栅级次通道选择 r94BEC 2 Y}[r`}={ I2/wu(~> 方向 }@#eD - 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
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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- mB,7YZv 示例#1:光栅物体的成像 mPu5%% J'7Oxjlg 1. 摘要 +`4|,K7' b6i0_fOO
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FJ!>3V;} → 查看完整应用使用案例 b
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_ Ry(!<w, 2. 光栅配置与对准 bw[!f4~ 1TVTP2&Rd
;js7rt f(C0&"4e
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U8c0C/ &@Q3CCDS 3. 光栅级次通道的选择 \i&yR]LF 99eS@}RC
BBx"{~ bT;C8i4b\H 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 x}roPhZ B|%;(bM2C 1. 光栅配置和对准 S*]IR"YL (u*]&yk
pUPb+:^R !!QMcx_C#/ → 查看完整应用使用案例 z#\Z|OKU z(]*'0)P 2. 基底处理 XI0O^[/n{ JvUKfsn u{
0 #q_LB lDH0bBmd0 3. 谐振波导光栅的角响应 0>'1|8+`(z m}XI?[!s
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?; 1 e"bF"L 4. 谐振波导光栅的角响应 \<PW_'6 Mz06cw&
dv,8iOL Gzs x0%`) 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 eL(T [qy@g5` 1. 用于超短脉冲的光栅 '*T7tl qvt~wJf<
)sL:iGU FVSz[n → 查看完整应用使用案例 5~sJ$5<, XGUF9arN 2. 设计和建模流程 fEpY3od hA"N&v~
('gjfl ~@-Az([H 3. 在不同的系统中光栅的交换 e8[*=& h?TE$&CL?
U,]z)1#X| ^C'k.pV
n~ 文件信息 q/Gy&8
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G,XFS8{% l"MEX/ 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
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