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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 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)  
66shr  
=5Auk 5&  
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$4  
y1 53ax  
p?zh4:\F+  
 系统内的光栅建模 &24z`ZS[w6  
qQ "O;_  
−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 1 |zy6  
−这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 n32.W?9  
0ge^p O\Z  
mMRdnf!Uid  
=3?"s(9  
两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 Um'r6ty  
[v$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。 nmrYBw>  
 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 w cy  
`Gp!Y  
~ 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  
h8MkfHH7{  
uJ!yM;{+  
_("&jfn  
 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  
> WW5A py[  
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。 CXs i  
 系统内的光栅建模 *ppb 4R;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!S B9t`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  
na 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$VdJ  
y|KDh'Y  
查看完整应用使用案例
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"0L@cOyG  
2. 光栅配置与对准 =]E1T8|  
   aG |)k,  
N13 <!QQ  
gr=ke #   
j )F~C8*  
v *:m|wl  
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3. 光栅级次通道的选择 *OF7 {^~&  
nbpN+a%  
q#\eL~k  
   wq]nz!  
示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 bM^'q  
8}\"LXRbo  
1. 光栅配置和对准 lQ+-g#`  
cDTDim1F  
`bC_J,>_  
iCx'`^HnP  
查看完整应用使用案例 N7#GK]n%/}  
w#b~R^U  
2. 基底处理 OClY ,@  
fQx 4/4j  
0XozYyq  
2N,*S   
3. 谐振波导光栅的角响应 t%dPj8~  
OC\C^Yh*U  
:,VyOmf  
oW+R:2I~O  
4. 谐振波导光栅的角响应 F37,u|  
xEiW]Eo  
x@k9]6/zs  
   A`r&"i OKA  
示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 <g%xo"  
|R[m&uOib  
1. 用于超短脉冲的光栅 zu|pL`X  
3 S5QqAm  
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查看完整应用使用案例
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2. 设计和建模流程 [D?E\Nkk  
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3. 在不同的系统中光栅的交换 p' gv5\u[w  
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文件信息 ?D~uR2+Z  
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进一步阅读 "{:*fI;!  
- Configuration of Grating Structures by Using Interfaces O ,;SA  
- Configuration of Grating Structures by Using Special Media u@|yw)  
- VirtualLab Fusion Technology – FMM / RCWA [S-Matrix]
AUq?<Vg\  
A6Qi^TI  
[gE2lfaEy  
QQ:2987619807 Ar$LA"vu4  
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)  B?M+`;  
c'6H@m#=  
有的,可以加我QQ给你
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