-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-01-20
- 在线时间1915小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
1. 摘要 f 3UCELJ 86#l$QaK{ 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。 HLyAzB~r ~WA@YjQ]
V]zZb-m= MlV(XG>' 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 z5@XFaQ C'#KTp4!1 单光栅分析 lZk
z\ −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。 3kxo1eb
−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。 Ip8ml0oG LOU P !2t7s96 系统内的光栅建模 )zL@h '_v~+ −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 h&4s%:_4 −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。 a>j}@8[J dIC\U ,dRaV</2 ~&Z>fgOTJ 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。 %lCZ7z2o &d6@SQ 3. 系统中的光栅对准 gWj-@o\ /WQ.,a ;L-=z]IR, 安装光栅堆栈 ~"+"6zg −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)。 2@S}x@^ −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 9=j9vBV 堆栈方向 n>ryS/1 −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 +tPBm{| 8maWF.xq
7uR;S:WX "0eX/rY% R+LKa Z 安装光栅堆栈 qvn.uujYS - 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)。 5RPG3ppS - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 15ailA&(Qm 堆栈方向 Z],j|rWy6 - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 +bumWOQ' - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 wfo, r 7 Z6I|Y5#H
uj.i(Us W
)FxN, sK2N3B&6 横向位置 UhH#>2r_ −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。 R4p Pt −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。 cC~RW71 −光栅的横向位置可通过一下选项调节 B4.:
9Od3 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 4aO/^Hl 通过组件定位选项。 +byOThuE 7d;|?R-8D
SAP/jD$5]> 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 ^xe+(83S2? lDL&":t C|ZPnm>f30 单光栅分析 $a_y-lY - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。
VWft/2p~ 系统内的光栅建模 nCY kUDnZ - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 y[m,t}gi - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 TIGtX]` - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 `
-_! %m/ S;4:`?s=i
(=j;rfvP }$_@yt<{W@ 5. 光栅级次通道选择 Z"8lW+r* ,@ '^3u 9nR\7!_ 方向 TUfj\d, - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 ZJ3g,dc 衍射级次选择 A-!e$yz> - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 7ws<' d7/ - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 #8Bh5L!SJ1 备注 ~nA k-toJ - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 Sgi`&;PF n3iiW\
@j\:K<sk `w!XO$"]Z 6. 光栅的角度响应 G^.N$wcv D0Q9A]bD; $cSUB 衍射特性的相关性 ,iV%{*p] - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 ?~o`mg - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 4aHogheg - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) *qzdt^[ xo - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 3-/|G-4k7 {;{U@Z
VM$n|[C~ FJ3S
示例#1:光栅物体的成像 kyHli~Nr" *D|a`R!Y 1. 摘要 o h{>nwH 9tHK_),9
h ;*x1BVE %0GwO%h}, → 查看完整应用使用案例 P<vl+&* /"X_{3dq? 2. 光栅配置与对准 .I^4Fc}&4 QoYEWXT|g CV0id&Nv \B#tB?rA
W1REF9i){ j!4{+&Laq c,@Vz
7c 3. 光栅级次通道的选择 9"P+K.% X$!fR >Zc
HTL6;87w+] 8"&!3_ 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 m}l);P^ GxhE5f; 1. 光栅配置和对准 'maX &@lfr623
Cfi4~ & ZXx1S?u → 查看完整应用使用案例 0z/*JVka PaKa bPY 2. 基底处理 /#00'(oD :'T+`(
~9]vd| {.LJ(|(Mz 3. 谐振波导光栅的角响应 {]\7
M|9\
h~#iGs
Z1,rN#p9 >J;TtNE: 4. 谐振波导光栅的角响应 A}lxJ5h0 |"}rdOV)
,NGHv?.N ?-j/X6(\( 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 tl_3 %$s DzR,ou 1. 用于超短脉冲的光栅 5'set?
?!Y_w2
Un]wP` jj`#;Y → 查看完整应用使用案例 #]dm/WzY 8-<F4^i_i 2. 设计和建模流程 Z Qlk 5 [3X\"x5@V
u.yR oZ8/! vhF9|('G 3. 在不同的系统中光栅的交换 HVa D TyV~2pcN
43k'96[2d pEwo}NS*H 文件信息 eQi^d/yi [0Xuo
?q`i
MiN V<
F&\ 进一步阅读 K3mP 6Z#2 - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces bhD-;Y!6; - Configuration of Grating Structures by Using Special Media Gbhw7
(& - VirtualLab Fusion Technology – FMM / RCWA [S-Matrix] )M<+?R$]; 8Ay7I x:-NTW
-g QQ:2987619807 vP,pK=5
|