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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 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)。 ggYi7Wzsd  
    −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  
    QtW e,+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 m c@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 5b I4' ;  
    - 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<y fpUzX  
    ! /|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$}J/w(,  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 F4Cq85#  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) 1}ifJ~)5S  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 ;>X;cZMd  
    wXBd"]G)C  
    [kgCB7.V  
    19oyoi"  
    示例#1:光栅物体的成像 n>SK2`  
    [E2".F3  
    1. 摘要 `G*fx=N  
    Tpkt'|8  
    i-dosY`81  
    BI!EmA  
    查看完整应用使用案例
    07ppq?,y  
    ^d(gC%+!u  
    2. 光栅配置与对准 8hyX He  
       S'@Ok=FSy  
    jgkY^l  
    X"HVK+  
    { W5 _KX  
    nI+.De~  
    eU]I !pI<  
    3. 光栅级次通道的选择 jrttWT  
    ~ySsv  
    -G=.3 bux  
       TvRm 7  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 lC d\nE8G  
    ,&Zk63V  
    1. 光栅配置和对准 cN\_1  
    2:yXeSeA  
    {5+69&:G.  
    ;~`/rh V\  
    查看完整应用使用案例 Wm)Id_  
    n2[h`zm1{B  
    2. 基底处理 0+w(cf~6  
    yaHkWkl =  
    c<q~T >0k  
    e?]HNy  
    3. 谐振波导光栅的角响应 ;2sP3!*  
    ,. <c|5R  
    F hyY+{%  
    )$*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 -+|>M)  
    zYftgH_o  
    %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 F9q!Upr_+  
     
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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)  0(o.[% Ye  
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    有的,可以加我QQ给你