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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 a$!|)+  
    bqpy@WiI S  
    光栅是当前光学中最常用的衍射光学元件。如今已常用于复杂光学系统,与其他组件协同作用。因此,迫切需要对系统内部的光栅进行分析,从而评估系统的性能。我们将通过实例说明如何在VirtualLab Fusion对系统中的光栅建模。并将对光栅的对准、光栅级次通道设置以及光栅角度响应等问题进行讨论。 q9rY++Tv  
    *(~7H6  
    R}lS@w1  
    b|| c^f  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 'Ba Ba=  
    e"HA.t[A  
     单光栅分析 g[<K FVlG  
    −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 Yt79W  
    −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 nDx}6}5)  
    SwHrHj  
    1,,kU  
     系统内的光栅建模 !v(j#N< m  
    0<"4W:  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 Hq'mv_}qG  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 M qq/k J  
    E0QrByr_  
    9xL8 ];-  
    0OLE/T<Xv  
    两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 Rn6;@Cw  
    yT<6b)&*&  
    3. 系统中的光栅对准 `7<4]#b^o  
     =`fJ  
    S*,DX~vig  
     安装光栅堆栈 ';"W0  
    −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。  ! K:  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。  WK;X6`  
     堆栈方向 Do-~-d4  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 9m^"ca  
    W@<(WI3  
    SSH))zJ  
    6qfL-( G  
    NzB"u+jB  
     安装光栅堆栈 J`/t;xk  
    - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 ! h7?Ap  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 bHx09F]  
     堆栈方向 D"kss5>w  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 C+ \c(M a  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 G&qO{" Js  
    .}'49=c  
    98 dl -?  
    /'KCW_Q  
    z|,YO6(L  
     横向位置 z8v]Kt&  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 rqJ'm?>cr  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 <Uj~S  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 *d%"/l^0  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 G Y??q8  
     通过组件定位选项。 .W4P/P w'  
    !EO*xxQ  
    ?U+^ctwv7  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理
    FvX<(8'#a  
    cE (P^;7D  
    dw'&Av' |E  
     单光栅分析 uL!QeY>k\  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 b EB3 #uc  
     系统内的光栅建模 H?-Byi  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 zx<:1nF,]  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 [ 6+iR  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 5Ii`|?vg  
    ybsQ[9_36  
    U$zd3a_(  
    z?T;2/_7  
    5. 光栅级次通道选择  AT@m_d  
    l|WdJn o  
    i_/A,5TF  
     方向 [4p~iGC  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 `6bIxb{  
     衍射级次选择 MR")  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 (i..7B:  
    - 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。 HW|5'opF  
     备注 0j{Rsy   
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 &6 ymGo  
    2HA-q),6  
    v)+E!"R3.  
    rV6&:\  
    6. 光栅的角度响应 ^,-2";2Xh  
    c5 ^CWk K  
    ^/'zU,  
     衍射特性的相关性 QMO.Bnek  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 eyM<#3\\S  
    - 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。 a^{"E8j  
    - 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) g|STegg  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 \mK;BWg)  
    `!BP.-Zv  
    \zCw&#D0Z  
    bCa%$  
    示例#1:光栅物体的成像 7+(on  
    hQWo ]WF(J  
    1. 摘要 Z;v5L/;  
    CjRU3 (Q  
    7~zd % o  
    +8xC%eE  
    查看完整应用使用案例
    }dv$^4 *n  
    +aY]?]  
    2. 光栅配置与对准 d76nyQKK  
       RIm8PV;N  
    -eE r|Gs)  
    $U/|+*  
    %XC3V7  
     a,ff8Qm  
    OrC}WMhd  
    3. 光栅级次通道的选择 \iP=V3  
    \&8 61A;  
     cFD3  
       4UxxmREx;  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 C@o8C%o  
    o;kxu(>yL'  
    1. 光栅配置和对准 e 48N[p  
    [_BQ%7D U  
    ?zk#}Ex1  
    =&K8~   
    查看完整应用使用案例 urbSprdF  
    7 :C_{\(  
    2. 基底处理 d ug^oc1  
    /:Q  
    +0l-zd\  
    Q8H+=L:  
    3. 谐振波导光栅的角响应 jk\z-hd  
    `R!%k]$  
    f1$'av  
    -HU4Ow  
    4. 谐振波导光栅的角响应 Ee3 -oHa  
    M!Ua/g=u  
    le|Rhs%Z%  
       g\2/Ia+/@  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 $P h#pM(  
    PjG^L FX  
    1. 用于超短脉冲的光栅 Y"  Ut  
    V(5*Dn84  
    -=W Qed}  
    BUs={"Pa  
    查看完整应用使用案例
    <kCOg8<y :  
    OLZs}N+;]  
    2. 设计和建模流程 ZLZh$eZZ  
    ;XIDu6  
    dQs>=(|t  
    : i{tqY%  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 ?={S"qK(q  
    8-"D.b4  
    3y%,f|ju  
    Sby(?yg  
    文件信息 AM0CIRX$  
    w9w=2 *  
    X#>:9  
    Y SB~04  
    进一步阅读 >{)\GK0i 7  
    - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces U4N H9-U'  
    - Configuration of Grating Structures by Using Special Media T'ei>]y]  
    - VirtualLab Fusion Technology – FMM / RCWA [S-Matrix]
    }X/>WiGh:  
    4YSVy2x  
    Alk+MwjR  
    QQ:2987619807 W#@6e')d  
     
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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)  o@hj.)u  
    LLFQ5py{  
    有的,可以加我QQ给你