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1. 摘要 {\P?/U6~f Xfj)gPt} 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。 )URwIe{ i:g{{Uuv
?(]a*~rx C#Y,r)l 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 6!*K/2:O ERk kSTp 单光栅分析 *zJD$+Fo −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 Q%rVo4M#2 −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 )m|C8[ u OdO{xG G@ ty':`) 系统内的光栅建模 _wMc*kjJO "_t4F4z −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 &Y 'z?N −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 )sqaR^ H1Q''$}Z. o\d |CE;> KUbJe)}g 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。 P;jlHZ 9?O S<*' ;{5~ 3. 系统中的光栅对准 Nc,*hsx' AD(xaQ&T cnbo+U 安装光栅堆栈 JL@F~U9 −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)。 ;D:=XA% −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 o.v2z~V 堆栈方向 Ks|gL#)*Ku −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 R;%^j=Q E{<?l 7t
=<Hy"4+?. se!g4XEWD [;<<4k(nL 安装光栅堆栈 cY{I:MA+h@ - 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)。 ;jF%bE3 - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 <8$Md4r 堆栈方向 R3cg2H - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 (s&ORoVGn - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 Ohc^d"[7 #iiwD|
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/vWd" #T[%6(QW 横向位置 f KHse$?_ −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。 -E:(w<]; −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。 -7&?@M,u −光栅的横向位置可通过一下选项调节 <H!O:Mf_p 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 f:S}h-AL& 通过组件定位选项。 gUspGsfr nYhp`!W4;
R<>tDwsZGa 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 Q@3B{ R#D#{cC( 8'+7i8e 单光栅分析 ("b*? : B - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 V>AS%lXj 系统内的光栅建模 2g0K76=Co: - 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。 XYMxG: - 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。 RFB(d=o5S - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 b##1hm~+9 SijS5irfk
X`D+jiQ(f (NPxab8e* 5. 光栅级次通道选择 LGAX"/LX ,2,W^HJ %iX/y 方向 K0LbZMn,/ - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 9?$RO[vo 衍射级次选择 ]b> pI; - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 _%;M9Sg3 - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 ,!hnm 备注 L*9H#%3 - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 YlrB@mE0n$ 2p+C%"n>
Et.j1M|g !8o\.uyi 6. 光栅的角度响应 ZOC#i i`: S{-f$Q* 8nodV 9 衍射特性的相关性 >2u y - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 >J>>\Y(p - 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。 tq0;^L - 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) lYP~3wp99 - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 [t$4Tdd [1Uz_HY["3
BD4`eiu" V!W1fb7V 示例#1:光栅物体的成像 rtus`A5p Jl_~_Z 1. 摘要 ]{Z8 lJUy;yp_+
5=Suj*s{D# IqNpLh|[ → 查看完整应用使用案例 P,U$ %C! $HxS:3D%D 2. 光栅配置与对准 X5 j=C] GZ"&L?ti )d:K:YXt TOrMXcn!/
_F^$aZt?e McP~}"!^ Li]k7w?H 3. 光栅级次通道的选择 6< >SHw ^&-a/'D$,
TW2Z=ks= DRp&IP< 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 7=vYO|a/4 hF.6}28U1 1. 光栅配置和对准 r^Y~mq $o"g73`3
JtFiFaCxY ~$Y|ca → 查看完整应用使用案例 ewym1}o Za0gs @$ 2. 基底处理 ~#q;bS M%|f+u &
a*s\Em7f kN.B/itvA 3. 谐振波导光栅的角响应 9ad6uTc UGCox-W"
8kS~ENe?o {@45?L(' 4. 谐振波导光栅的角响应 2f^-~dz S/fW/W*/}
ED/FlL{ v8~YR'T0`V 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 Fg4@On[,i ~~q}cywBk 1. 用于超短脉冲的光栅 as#J qE p-Pz=Cx-
>C# kqxfg O|7yP30?M → 查看完整应用使用案例 ,T{oy:rB JhJLqb@q 2. 设计和建模流程 S>#R_H<( jtCZfFD?
V^2-_V]8 nE7JLtbH 3. 在不同的系统中光栅的交换 e#khl9j*bt 6__K#r
1`QsW&9=b Z2bUs!0 文件信息 ?+\E3}: PQ3h\CL1n
4.'JLArw N~| t!G*9 进一步阅读 \8>oJR 6 - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces ;UpJ=?W - Configuration of Grating Structures by Using Special Media HY*\ k# - VirtualLab Fusion Technology – FMM / RCWA [S-Matrix] <xqba4O hfv%,,e 7wi%j! QQ:2987619807 "Yby
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