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1. 摘要 w?:tce ,8G6q_ud 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。 u N8RG_Mb H5>?{(m
Gy)2 `i<omZ[aT 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 |ya.c\}q AW8*bq1 单光栅分析 ?"$Rw32 −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 Yhte&,D" −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 ZXl_cq2r =~_ B,A,5SuMk 系统内的光栅建模 E.N ,0a\Ka{^ −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。
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−这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 7>lM^ :A JIPBJ O',Vce$ T.}Y&,n$$5 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。 ny1;]_X_ !|\l* 3. 系统中的光栅对准 &EmG\vfE vb6kr?-i* Y'C1L4d 安装光栅堆栈 EKus0"| −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)。 QQJf;p7 −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 d}Q%I 堆栈方向 YD;G+"n?T −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 <*(^QOM MXiQWg$
R$X~d8o>% p(6 sN= 9l(T>B2a 安装光栅堆栈 F?^L^N^ - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 ALj~e#{;z - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 :V1j*) 堆栈方向 ~7anj. - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 *3)kr=x - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 m?kyAW'| M|NQoQ8q
k/(]1QnW YjH~8= = m*jTvn 横向位置 1ktxG1"1 −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 Yt?]0i+ −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 /,`OF/% −光栅的横向位置可通过一下选项调节 H@1}_d 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 C;j&Vbf 通过组件定位选项。 IVY)pS"pR" Re&"Q8I.8
gB~^dv { 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 PD&gC88 sn"z'=ch 7Ja*T@ ! h 单光栅分析 W.NZ%~|+e/ - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 }wkY`" 系统内的光栅建模 FgL892[ - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 ,J8n}7aI - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 =3 Vug2*wd - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 AgZ?Ry 9z..LD(
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7uU <Se9aD 5. 光栅级次通道选择 z$WLx {`Gd J>5 rkR@/ 方向 !|up"T I - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 |R1T;J<[ 衍射级次选择 5dB62dqN - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 nwh @F1| - 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。 Qn,6s%n
备注 9!
/kyyU - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 4M|uT
9- [orL.D]
"i\#L`TkzX %4f.<gz~r| 6. 光栅的角度响应 _bi)d201 Lm=;Y6'`N xhOoZ- 衍射特性的相关性 !3Pbu=(cte - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 ykx^RmD`~ - 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。 oFf9KHorW - 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) >W;NMcN~ - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 ]jFl?LA%7 4A6Yl6\Y
c~?Zmdn: q;") 示例#1:光栅物体的成像 (Xcy/QT {BT/P! 1. 摘要 XIbZ_G^ +D RGE(#
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dct#4 s0^(yEcq → 查看完整应用使用案例 ?)y^ [9 z8'1R6nq 2. 光栅配置与对准 6oNcj_?7?q >
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EP 4]#]5 ~?AEtl#&" L"NHr~ 3. 光栅级次通道的选择 r~lZ8$KC *L$2M?xkY
%)x9u$4W2 `daqzn 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 $Sgf jm o^\Pt<~W 1. 光栅配置和对准 \ph.c*c "|L"C+tE
A913*O:\ n%s%i-[5B → 查看完整应用使用案例 3 /@z4:p0R C/Khp + 2. 基底处理 ^ RA'E@" )rD!4"8/A
#_@cI(P @#)` -]g 3. 谐振波导光栅的角响应 K Lg1(W( _*fNa!@hY
&0Yg:{k$ ]R#:Bq!F 4. 谐振波导光栅的角响应 \=AA,Il '7-Yo
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,z| 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 4^tSg#!V{ MC}t8L= 1. 用于超短脉冲的光栅 ?m
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[y[d7V9_o D(#f`Fj; → 查看完整应用使用案例 GiV%Hcx -3EQRqVg 2. 设计和建模流程 0=j }` &riGzU]
1cLtTE Z<-_Y]4j 3. 在不同的系统中光栅的交换 ,^UqE{ h[ DNhR
;sZG=y@ $;qi-K3j 文件信息 tnRf!A;m Je1d|1!3
`Y#At3{ )/H;5 cn 进一步阅读 {^VtD - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces <'a~ Y3B"o - Configuration of Grating Structures by Using Special Media P[nc8z[
- VirtualLab Fusion Technology – FMM / RCWA [S-Matrix] py*22Ua^ M&Ka^h;N Jz}nV1G(jz QQ:2987619807 $MQ}+*Wr
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