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    [分享]光学系统中的光栅建模——实例讨论 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2021-02-05
    1. 摘要 @n'ss!h  
    RIx6& 7$  
    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。 PX/0  jv  
    k}qiIMdI  
    Av4E ?@R  
    .Q@'Ob`  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 @y&,e,3!  
    J, >PLQAa  
     单光栅分析 1<e%)? G  
    −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。 BVeNK=7m%  
    −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。 Jtk(yp{Zz  
    Lxrn#Z eM  
    JPKZU<:+V  
     系统内的光栅建模 &cE,9o%FZ  
    IV*$U7~  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 '" yl>"  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 Uwa1)Lwn  
    POs~xaZ`H  
    TnAX;+u  
    W}3vY]  
    两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 9hpM*wt  
    6[7k}9`alz  
    3. 系统中的光栅对准 d69VgLg  
    wB"Gw` D  
    =1Jo-!{{  
     安装光栅堆栈 l]&)an  
    −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 hKYPH?b%  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 !-~(*tn  
     堆栈方向 NDG Bvb  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 )CQ}LbXZy  
    A[a+,TN {  
    Xpwom'  
    4f,x@:Jw  
    L,L7WObA  
     安装光栅堆栈 F tjm@:X  
    - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 GrC")Z|3u  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 G$<0_0GF  
     堆栈方向 i*j+<R@  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 2_v>8B  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 m,O !M t  
    _r'M^=yx[  
    !CKUkoX  
    "<#:\6aym  
    &.B6P|N'  
     横向位置 N3) v,S-  
    −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。 Eq{TZV  
    −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。 5Bo)j_Qo  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 v^'~-^s  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 c-d}E!C:  
     通过组件定位选项。 O!tD1^O!1}  
    :DJ@HY  
    3R {y68-S  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理
    *Cw2h  
    wt;aO_l  
    oJ:J'$W(  
     单光栅分析 R3A^VE;qP  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 ;0'v`ob'.?  
     系统内的光栅建模 Xg,BK0O  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 bk]|C!7$  
    - 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。 _!zY(9%  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 qZe"'"3M  
    M5uN1*   
    g=Di2j{A  
    |e\%pfZ   
    5. 光栅级次通道选择 _!7o   
    9j`-fs@:  
    @@jdF-Utj;  
     方向 605|*(  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 q0wVV  
     衍射级次选择 FQ%mNowuj  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。  \Z':hw  
    - 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。 X[<9+Q-&  
     备注 x#D=?/~/Kv  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 "RLb wm~  
    L%FL{G  
    g:U ul4  
    ;H lv  
    6. 光栅的角度响应 .E&~]<  
    3QpT O,  
    V_!i KEU  
     衍射特性的相关性 nP^$p C  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 o6 /?WR9  
    - 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。 zKNk(/y  
    - 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) H^G*5EQK  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 jPfoI-  
    @zbXG_J  
    ~6tY\6$9f  
    <T).+ M/  
    示例#1:光栅物体的成像 P*>V6SK>b  
    7 <xxOY>y  
    1. 摘要 rAKd f??  
    *M:Bhw  
    ;QYK {3R?  
    cO:x{~  
    查看完整应用使用案例
    jJ|;Nwm<[  
    ]NCOi ?Odx  
    2. 光栅配置与对准 art{PV4-  
       c,@6MeKHq  
    :R)IaJ6)  
    F}Au'D&n_  
    5WUrRQ?E  
    a|.u;  
    ?D_zAh?pW  
    3. 光栅级次通道的选择 wrbDbp1L  
    C1=[\c~jw  
    D)5wGp  
       !ZRV\31%  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 iaB5t<t1r  
    }49?Z3  
    1. 光栅配置和对准 * XJSa  
    E O5Vg  
    QUt!fF@t  
    DcOLK\  
    查看完整应用使用案例 o! 8X< o  
    X\;y;pmRH  
    2. 基底处理 b|NEU-oy  
    <x/&Ml+  
    @9-qqU@  
    R:Lu)d>=  
    3. 谐振波导光栅的角响应 KvQ9R!V  
    /W9=7&R0  
    'Gk|&^  
    7$'ja  
    4. 谐振波导光栅的角响应 @bZb#,n]  
    fc91D]c  
    wNlp4Z'[  
       >_@J&vC  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 SC#  
    FEkx&9]  
    1. 用于超短脉冲的光栅 >(3 y(1;  
    [lf[J&}X  
    5q\]]LV>  
    PYZ8@G  
    查看完整应用使用案例
    H_{Yr+p  
    Q-\: u~  
    2. 设计和建模流程 ZR1EtvVG  
    aa|xZ  
    \|Mz'*  
    8W{R&Z7aL  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 E:2Or~  
    v"`w'+  
    J&Ah52  
    x`4">:IA  
    文件信息 RW'QU`N[Y  
    +:b| I'S  
    k]Yd4CC2  
    kp[Jl0K5  
    进一步阅读 J( 0c#}d  
    - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces i]P]o)  
    - Configuration of Grating Structures by Using Special Media 7>#74oy  
    - VirtualLab Fusion Technology – FMM / RCWA [S-Matrix]
    #(OL!B  
    ZPXxrmq%  
    Hg]r5Fe/c  
    QQ:2987619807 =7a9~&|  
     
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    只看该作者 1楼 发表于: 2021-03-01
    楼主有VIRTUALLAB 可用的软件吗
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    wmh1985:楼主有VIRTUALLAB 可用的软件吗 (2021-03-01 17:20)  <v%Q|r  
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