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1. 摘要 E*fa&G~s ) wzJdS}Yy!y 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。 Y6v#0pT 7Cbr'!E\_V
ccp9nXv `PvS+>q 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 \pTv;( dK,=9DQy5 单光栅分析 yLK %lP −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。 YnW9uy5 −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。 3Co1bY: HDKY7Yr &-JIXVd*R 系统内的光栅建模 ,dw\y/dn Q~k|lTf −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 ^tWSu?9 −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。 TXS`ey ZM<UiN pSIXv%1J Y9vVi]4 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。 bFlI:R&< ]KXyi;n2 3. 系统中的光栅对准 EM!S ;i * LWihal `T ^0&# 安装光栅堆栈 Gm=&[?} −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)。 ggYi 7Wzsd −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 |TkicgeS 堆栈方向 kM=&Tfpj −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 Yl?s^]SFU aG4 ^xOD
gTB|IcOs Tyb'p9 QtWe,+WWV 安装光栅堆栈 99,=dzm - 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)。 '&K' 0qG - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 C=U4z|Ym 堆栈方向 X%fLV( - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。
U2vb&Qu/ - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 Yl$@/xAa 1p&=tN
>r,z^]- c'Z)uquvP G{Ju2HY 横向位置 {_$['D^ az −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。 QQS"K
g −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。 v$(Z}Hg −光栅的横向位置可通过一下选项调节 es.Y 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 DAORfFG74 通过组件定位选项。 B>\q!dX3 M
0RA&
xS+xUi 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 NiE`u m !bnnUCTb\ CL-?Mi=Uc 单光栅分析 2e3AmR@* - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 U7f
o4y1} 系统内的光栅建模 f(!cz,y^\* - 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。 h<PS< - 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。 Nt?=0X|M - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 :6EX-Xyj ]6|?H6'/`v
(dO0`wfM REi"Aj= 5. 光栅级次通道选择 YZnFU( j f.oY:3h: 2_?VR~mA# 方向 hjk]?MC - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 e},:QL0X 衍射级次选择 mc@Z+t' - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 Y( EF ):: - 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。 =T?Xph{ 备注 5bI4'
; - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 T<yfpUzX !/|B4Yv
v{*2F }v_|N"@ 6. 光栅的角度响应
z{V#_( $ >].;y?$ rfSEL
57' 衍射特性的相关性 55y{9.n* - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 q$}J/w(, - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 F4Cq85# - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) 1}ifJ~)5S - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 ;>X;cZMd wXBd"]G)C
[kgCB7.V 19oyoi" 示例#1:光栅物体的成像 n>SK2` [E2".F3 1. 摘要 `G*fx=N Tpkt'|8
i-dosY`81 BI!E mA → 查看完整应用使用案例 07ppq?,y ^d(gC%+!u 2. 光栅配置与对准 8hyXHe S'@Ok=FSy jgkY^l X"HVK+
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nI+.De~ eU]I !pI< 3. 光栅级次通道的选择 jrttWT ~ySsv
-G=.3
bux TvRm 7 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 lC
d\nE8G ,&Zk63V 1. 光栅配置和对准 cN\_1 2:yXeSeA
{5+69&:G. ;~`/rh
V\ → 查看完整应用使用案例 Wm)Id_ n2[h`zm1{B 2. 基底处理 0+w(cf~6 yaHkWkl
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c<q~T >0k e?]HNy 3. 谐振波导光栅的角响应 ;2sP3!* ,.<c|5R
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hyY+{% )$*B 4. 谐振波导光栅的角响应 `\=~
$&vjC ,bB}lU)
2Z`Jr/ q+w] Xs; 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 V*@&<x"E : 'pK 1. 用于超短脉冲的光栅 Ngm/5Lc '68#7Hs.
kmu7~&75 oj,;9{- → 查看完整应用使用案例 IiX2O(*ZE ~BnmAv$m[ 2. 设计和建模流程 h]VC<BD6S IZd~Am3f
%UV"@I+ wDBU+Z 3. 在不同的系统中光栅的交换 lr
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%PK(Z*> (^<skx> 文件信息 b,(<74!#8 <LX-},?P
N[yS heT ]XYD2fR2qA 进一步阅读 aq(i^d - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces K_qA[n - Configuration of Grating Structures by Using Special Media }5B\:*yW - VirtualLab Fusion Technology – FMM / RCWA [S-Matrix] )R"UX:Q> &.Yu%=} e8z?) 4T QQ:2987619807 F 9q!Upr_+
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