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1. 摘要 ]]zPq<b2 ;q*e=[_DF 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。 On?p 9^9 c%MW\qx
'&\kxNglJ C.FI~Z 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 8ji_#og )jt #=9ZQ 单光栅分析 Hv2De0W −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。 9I4K}R −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。 x QIq^/F0 {WYX~Mvvj E{|W(z,
系统内的光栅建模 2nR[Xh?L %44leINx −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 0tXS3+@n= −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。 Q\ 0cvmU [n:<8ho ME*LHr, g"}%2~Urf 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。 HhvdqvIEG U
H*r5o3 3. 系统中的光栅对准 c-(UhN3WG Dy:|g1> |aVn&qK 安装光栅堆栈 (jAg_$6 −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)。 c9&xe"v −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 0@%v1Oja 堆栈方向 |>dI/_' −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 d'NIV9P`j] E>D_V@,/
$w`=z<2yo1 bcE._9@@ .oeX"6K 安装光栅堆栈 ]SLP}Jwy - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 u)+8S/ ) - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 NgP&.39U 堆栈方向 z?R|Ok - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 `u&Rsz&^ - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 RO'7\xvn Wa{` VS
[J?aD`{#O hvsWs.;L' GkQpELO: 横向位置 wNpTM8rfU# −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 3
:<WY&9 −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 #."-#"0 −光栅的横向位置可通过一下选项调节 Q7jb'y$ozO 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 z`f($t[ 通过组件定位选项。 #_^Lb]jkM Ac2n
2y;Skp 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 ix)M`F%P3 $QLcH;+7t __G?0*3 G 单光栅分析 5YeM%%-S - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 gG(fQ
89U" 系统内的光栅建模 *zbNd:i9 - 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。 Whm,F^ - 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。 uKUiV%p! - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 $5aV:Z3P !Prg_6
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qNB<T(' k@ RDvn 5. 光栅级次通道选择 $P/~rZ@M@ YNKHN2E8 }ppN k:B 方向 1\
o59Y - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 '"0'Oua 衍射级次选择 Z>:NPZODf - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 e>+i>/Fn{h - 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。 `ZYoA
t]C~ 备注 s>7}zU] - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 gmw|H?] ]%@M>?Ywc
S"NqM[W qouhuH_WtJ 6. 光栅的角度响应 J\twZ>w~0 y" RF;KW> ;K:zmH 衍射特性的相关性 "l3_=Gua - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 f-vCm 5f - 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。 PUT=C1,OFR - 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) JjtNP)We - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。
4":KoS`,j *+Ek0M
9-&Ttbb4)0 >JHryS.j$4 示例#1:光栅物体的成像 81? hY4 w'Y7IlC 1. 摘要 \)#kquH/l +\d56j+D
n{n52][J] )WNzWUfn=z → 查看完整应用使用案例 _mqL8ho T*Y~\~Jhu 2. 光栅配置与对准 KrgFKRgGj ~7*.6YnI KKja/p {Z(h.de
Y2N>HK0 !![DJ XRM_x:+] 3. 光栅级次通道的选择 ;w{tv($$ lk/n}bx
ugdQAg &FMc?wq 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 U6glp@s 2Q/x@aT,h 1. 光栅配置和对准 M'?,] an 2V-
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>c1qpk/ GFj{K → 查看完整应用使用案例 |7'df &CA YqhAZp< 2. 基底处理 mitHT :%r2 9&-dTayIz
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X 3. 谐振波导光栅的角响应 1{)5<!9! l L*Tj^q!t+
gh/EU/~d 5kc/Y/4o 4. 谐振波导光栅的角响应 ~qiJR`Jj Sj%u)#Ub
6dq(T_eG J{.{f 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 5V?&8GTe 5Yg'BkEr 1. 用于超短脉冲的光栅 @6Y?\Wx$w j8v8uZ;x
F|SXn\ 5bRJS70M → 查看完整应用使用案例 |XaIx#n ? ^0:3$La 2. 设计和建模流程 \\iQEy<i FvaUsOy"
^h(ew1: ]AINKUI0 3. 在不同的系统中光栅的交换 iOd&BB6 ak7bJ~)X=
aB_F9;IR _F6OM5F"N 文件信息 S5gyr&dm >~''&vdsk\
&Qf/>@ l} QmQ=q7 进一步阅读 A!od9W6 - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces ui<N[ - Configuration of Grating Structures by Using Special Media 8H%;WU9- - VirtualLab Fusion Technology – FMM / RCWA [S-Matrix] }5ret 3lf=b~Zi)
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