-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-11-13
- 在线时间1887小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
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@'O b` 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*$U7~ −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 ' "
yl>" −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 Uwa1)Lwn POs~xaZ`H TnAX;+u W}3vY] 两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 9h pM*wt 6[7k}9`alz 3. 系统中的光栅对准 d69VgLg wB"Gw` D =1Jo-!{{ 安装光栅堆栈 l]&)an −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 hKYPH?b% −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 !-~(*tn 堆栈方向 NDGBvb −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 )CQ}LbX Zy A[a+,TN{
Xpwom' 4f,x@:Jw L,L7WObA 安装光栅堆栈 F
tjm@:X - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 GrC")Z|3u - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 G$<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!Mt _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 *Cw2 h 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&~]< 3QpTO, 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 /?WR 9 - 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$9f
<T).+
M/ 示例#1:光栅物体的成像 P*>V6SK>b 7
<xxOY>y 1. 摘要 rAKdf?? *M:Bhw
;QYK {3R?
cO:x{~ → 查看完整应用使用案例 jJ|;Nwm<[ ]NCOi?Odx 2. 光栅配置与对准 art{PV4- c,@6MeKHq :R)IaJ6) F}Au'D&n_
5WUrRQ?E a|.u; ?D_zAh?pW 3. 光栅级次通道的选择 wrbDbp1L C1=[\c~jw
D)5wGp
!ZRV\31% 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 iaB5t<t1r }49?Z 3 1. 光栅配置和对准 *XJSa EO5Vg
QU t!fF@t DcOLK\ → 查看完整应用使用案例 o! 8X< o X\;y;pmRH 2. 基底处理 b|N EU-oy <x/&Ml+
@9-qqU@ R:Lu)d>= 3. 谐振波导光栅的角响应 KvQ9R!V /W9=7&R0
'Gk|&^ 7$ 'ja 4. 谐振波导光栅的角响应 @bZb#,n] f c91D]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 >(3y(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
\|M z'* 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~&|
|