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1. 摘要 Q[U_
0O,A9 pHpHvSI 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。 >*"6zR2 o :>t^B+
vKCgtk 7:>VH>?D 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 Zagj1OV| 5?()o}VjAO 单光栅分析 NX5A{ −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。 }CyS_Tc −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。 !Ui"<0[, _\y%u_W Z;XiA<| 系统内的光栅建模 *~0Ko{Avc xO<$xx −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 #ErIot −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 OSsxO(;g nfV32D|3 l`}Ag8Q cIIt ;q[ 两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 =b* Is,R/ ydyGPZt 3. 系统中的光栅对准 i47xF7y\ 4[eQ5$CB<u ERE1XOe=D 安装光栅堆栈 j+>#.22+ −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)。 Y^(Sc4 W −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 R1%2]? 堆栈方向 fzVU9BU −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 3Q@HP;< vj23j[!|
,z1fiq BRx`83CK rkW2_UTZE 安装光栅堆栈 HcrI3v|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)。 D =Pv:)*] - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 J} 03 5 堆栈方向 rU{E} - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 jb~/>I^1 - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 %qM3IVPK)q v.ftfL!
=eXJZPR ~alC5|wCUQ Nm0kMq|h 横向位置 i'Oh^Y)E# −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。 +6xEz67A< −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=~=Q*\l −光栅的横向位置可通过一下选项调节 #jja#PF]7 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 1f"LAs`% 通过组件定位选项。 ZL3aO,G2 :V%XEN)
Ikkv <uY 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 [,F5GW{x ^r7-| E,#J\)'z 单光栅分析 nj7wc9z4 - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 IkU:D"n7 系统内的光栅建模 +;}XWV - 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。 6tE<`"P! - 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。 ydNcbF%K
- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 %mhnd): ZjE!?
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l"\W] 'T:r ?5%|YsJP_ 5. 光栅级次通道选择 6[h3pb/m mxYsP6& dJh T}"x 方向 !KUV,>L - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 rf% E+bh4 衍射级次选择 Ba$Ibq,r/ - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 GHMoT - 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。 g2=5IU< 备注 (]|rxmycA - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 0Wf,SYx`s T5eXcI0t
2Et7o/\< x}.Q9L 6. 光栅的角度响应 :eK;:pN ):.
+u= EV:y} 衍射特性的相关性 p",HF% - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 |(e`V
- 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。 3f`+-&|M - 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) {YCquoF - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 |M?yCo #L-3eW=f
F<y5zqGy@ 8F(_V qu 示例#1:光栅物体的成像 9HOdtpQOV 0Ts[IHpg&E 1. 摘要 -Bqn^ E
lc%2Pi[X
6#+&_#9 Rx$5#K!%M → 查看完整应用使用案例 7Q<xC E%M~:JuKd? 2. 光栅配置与对准 JLsy|}> c~0YIk>] q%=`PCty UW+|1Bj_:
xf8C$|, 8>TDrpT} E3#}:6m 3. 光栅级次通道的选择 EPCu }>cQ}6n.
.y {qsL^P iHo2=Cz 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 gqaENU> r>:7)p!| 1. 光栅配置和对准 YCwfrz lvi~GZ
I
U/HYBJH +*3\C! → 查看完整应用使用案例 7d?'~}j !GcH ) 2. 基底处理 C+-xC~ e2Sudd=' G
o$>A;< 7WG"_A~V 3. 谐振波导光栅的角响应 q<rB(j-( 0+b1R}!2
tY<D\T !tGXh9g 4. 谐振波导光栅的角响应 C6=7zYhR RYDV60*O6
lH/d#MT AD4KoT& 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 jE.U~D)2YF 'G3B02* 1. 用于超短脉冲的光栅 z#*w Na&@[ [k(oQykq
p%_#"dkC7 'v&k5`Qq → 查看完整应用使用案例 az~4sx$+} ,Y
EB?HA 2. 设计和建模流程 >Liv]. 0[g8
/GNLZm^ [^B04x@ 3. 在不同的系统中光栅的交换 &Ib8xwb: f{[U->#^
iCCY222: ~WK>+T,% 文件信息 QT /TZ: $[iSZ ;
5_b`QO CF3Z`xD 进一步阅读 x|G#oG)_ - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces Y9ueE+6 - Configuration of Grating Structures by Using Special Media A{lzQO - VirtualLab Fusion Technology – FMM / RCWA [S-Matrix] Q+E%"`3V4l !.mMO_4} 't
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