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1. 摘要 R+Ug;r-[ xBqZ:
BQ 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。 7--E$!9O, g12.4+
@?t+O'& `2q]ju 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 =%b1EYk N4WX} 单光栅分析 *I k/Vu%; −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 :G5O_T$ −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。 iU#"G" & ^r{N^ 5/HkhTyj 系统内的光栅建模 81)i>] un)PW&~E −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 t^~itlE{ −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。 J@ 8OU R~RE21kAc t\n'Kuk` uME_/S uO 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。 ?MvL}o\| jk%H+<FU` 3. 系统中的光栅对准 5BM6Pnle f{{J_""?& `SS[[FT$> 安装光栅堆栈 hE4qs~YB! −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 B}N1}i+
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 LO38}w<k 堆栈方向 /?}2OCq −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 QEF$Jx 7(<r4{1?
d?/>Qqw:# qGP} p>W@h*[6w 安装光栅堆栈 1buO&q!vn - 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)。 m'uFj ! - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 9)4_@rf% 堆栈方向 ZCNO_g - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 Nema>T] - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 H,LJ$
py !;Pp)SRzKG
##OCfCW q&LCMnv"P .k|\xR 横向位置 }!m}? −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。 bE3mOml −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。 ^RYq !l$ −光栅的横向位置可通过一下选项调节 Iq
0ew 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 X-psao0tI` 通过组件定位选项。 6<f(Zv? I 9d!mGnl
-_Kw3x 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 S[N9/2 Epm8S}6K !mUO/6Q hq 单光栅分析 y43ha - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 4Ofkagg 系统内的光栅建模 C3(h j - 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。 \(r$f!` - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 .s KfwcYu4 - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 r^ABu_u(`I S7~HBgS<
Af`Tr6) ^Ww5@ 5. 光栅级次通道选择 al7D3J 'c3'eJ0 8fPTxvXqL 方向 bc>&Qj2Z7c - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 q)J5tBfJ 衍射级次选择 4b6)+*[O - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 8O[l[5u& - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 A,3qjd,$ c 备注 n+ k,:O5 - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 2HF`}H)H WADEDl&,'
)c532
y @3bVjQ`4f 6. 光栅的角度响应 vb}c)w
dp? {.J<^V 3jHg9M23[^ 衍射特性的相关性 Q2F20b - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 *eI {g - 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。 M4% 3a j - 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) lr@w1* - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 `g0^W/j "F4 3q8 P
A8Km8" g1(5QWb 示例#1:光栅物体的成像 Hx!eCTO:* 5hTScnL% 1. 摘要 kfZ(:3W$ <2~DI0pp(
>7~,w1t W_,7hvE?"H → 查看完整应用使用案例 ~ H/ZiBL@ *kcc]*6@s 2. 光栅配置与对准 N>1d]DrQR pgZQ>% @.`k2lxGd~ !YZKa-
*zW]IQ'A 5u3KL
A (]PH2<3t 3. 光栅级次通道的选择 #zBqj;p D0z[h(m
^YB2E* 5fYWuc9}z 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 q- 0q: =K}T; c 1. 光栅配置和对准 q03+FLEfC q?@*
>y(loMl tmoaa!yRnT → 查看完整应用使用案例 8=zREt<Se G;EJ\J6@Yw 2. 基底处理 uX]]wj-R3 VL'wrgk
WWo"De@ 0rm(i*Q 3. 谐振波导光栅的角响应 #9~,d<H G?61P[j7
(U_HX2f ]lqZ9rO 4. 谐振波导光栅的角响应 rS8\Vf]F 62y:i
jzBW'8 ?/-WH?1I 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 )VqPaKZl E> $_
$' 1. 用于超短脉冲的光栅 Q]3]Z/i ]@#wR
.D\oKhV( 5FF28C)>/ → 查看完整应用使用案例 >yHtGIHe- )jg*u}u
0 2. 设计和建模流程 '> n&3`r5 1eEML"
GIn%yB' `!(%Rk 3. 在不同的系统中光栅的交换 MI(;0 x'..j5
dUl"w`3 )Q>Ao. 文件信息 B& R?{y* wu`+KUx
>]C/ Q6 11kyrv 进一步阅读 ('$*QC.M - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces .kMnq8u - Configuration of Grating Structures by Using Special Media 9!Jt}n?!g - VirtualLab Fusion Technology – FMM / RCWA [S-Matrix] HavlN}h ~I%164B+/ ~(huUW QQ:2987619807 pV;0Hcy
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