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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 QF`o%mI G .k\N(l 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。 : yC|Q)
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=5Auk5& ZpQ8KY$5 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 >^hy@m :#zv,U&OC 单光栅分析 2
VGGSLr −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。 1*J#:|({(
−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。 gdfG3d$4 y153ax
p?zh4:\F+ 系统内的光栅建模 &24z`ZS[w6 qQ "O;_ −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。
1|zy6 −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 n32.W?9 0ge^pO\Z
mMRdnf!Uid =3?"s(9 两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 Um'r6ty [v$NxmRu 3. 系统中的光栅对准 IB+)2 ` M,b^W:('4 l]o)KM< 安装光栅堆栈 'U'#_mYG −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)。 '}q1 F<& −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 nmrYB w> 堆栈方向 S0<m><|kl −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 CD+2
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U,a?LR/ I!1nB\l *PVv=SU 安装光栅堆栈 L/R ES - 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)。 hMiuv_EO! - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 cWA$O*A 堆栈方向 \7Fkeo+ - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 W=k%aB?p - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 /Aq):T T ?hQ,'M2
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横向位置 1#3 Qa{i −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。 S(f V ,;Z −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。 $q6'VLPo −光栅的横向位置可通过一下选项调节 $ (gR^L 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 ~t~5ctJ@ 通过组件定位选项。 pH1 9"=p< !7K-Kqn
>WW5Apy[ 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 c.\J_^ KQ x<{-G6 %Jpb&CEY 单光栅分析 cs%NsnZ - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 CXsi 系统内的光栅建模 *ppb4R;CW - 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。 KrFV4J[ - 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。 XTZI! - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 e]+ [lq\p@ V!SB9t`E
^<e"OV ]PnE% 5. 光栅级次通道选择 q$Ol"K@ QJG]z'c+ !\NKu1ta 方向 )^&)f!f - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 Lu~e^Ul
衍射级次选择 Yb|zE - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 ]rh)AE!Y( - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 iK"j@1| 备注 IP1|$b}sq - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 &\C{,:[ /rNY;qXM
IpxFME%! k*4?fr 6. 光栅的角度响应 K6,5C0 Hc@Z7eQ3^ (WW,]#^
衍射特性的相关性 ~P5!VNJ;r - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 WPE@yI(
- 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。 >NE]TZ.F - 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) r,6~?hG] - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 l!ye\ w9}I*Nra
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FZ<'t>& jkNZv. )p 示例#1:光栅物体的成像 0nAeeVz| tS2lex% 1. 摘要 gzDb~UEoF nm'm*sU\
>?e*;f$VdJ y|KDh'Y → 查看完整应用使用案例 @fpxGMy& "0L@cOyG 2. 光栅配置与对准 =]E1T8| aG|)k,
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v *:m|wl McnP>n 3. 光栅级次通道的选择 *OF7{^~& nbpN+a%
q#\eL~k wq]nz! 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 bM^'q 8}\"LXRbo 1. 光栅配置和对准 lQ+-g#` cDTDim1F
`bC_J,>_ iCx'`^HnP → 查看完整应用使用案例 N7#GK]n%/} w#b~R^U 2. 基底处理 OClY,@ fQx 4/4j
0XozYyq 2N,*S 3. 谐振波导光栅的角响应 t%dPj8~ OC\C^Yh*U
:,VyOmf oW+R:2I~O 4. 谐振波导光栅的角响应 F37,u| xEiW]Eo
x@k9]6/zs A`r&"i OKA 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 <g %xo" |R[m&uOib 1. 用于超短脉冲的光栅 zu|pL`X 3S5QqAm
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G?d>wx etDB|(,z → 查看完整应用使用案例 03#_ ( ?)PcYrV 2. 设计和建模流程 [D?E\Nkk IaF79}^
LQQhn{[D XnG!T$ 3. 在不同的系统中光栅的交换 p' gv5\u[w G![1+2p:Tq
!{3pp l`u*,"$ 文件信息 ?D~uR2+Z n_+Iw,a'm
[,e_2< @)0gXg 进一步阅读 "{:*fI;! - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces O,;SA - Configuration of Grating Structures by Using Special Media u@|yw) - VirtualLab Fusion Technology – FMM / RCWA [S-Matrix] AUq?<Vg\ A6Qi^TI [gE2lfaEy QQ:2987619807 Ar$LA"vu4
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