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1. 摘要 L~WC9xguDl */T.]^ 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。 4v=NmO} n1"QHA
%[ Z[ l2AAEB_C. 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 `8.Oc;*zu xu]>TC1 单光栅分析 |i}5vT78 −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。 7QO QG:- −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。 K+`$*vS~ws PB
W.nm lT<4c5% 系统内的光栅建模 jkN-(v(T tn"n~;Bh?: −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 -C>q,mDJZ −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。 UP8=V>T02 MFHc>O
DA ?HsQ417.H ]+OHxCj: 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。 XDot3)2` ,{pC1A@s 3. 系统中的光栅对准 o#X=1us $69ef[b Z7Y+rP[l 安装光栅堆栈 _YT9zG −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 NIzxSGk| −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 N9[2k.oBH 堆栈方向 Wg V'T#* −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 AXQG aS7%x>.A!
0zL7$Q#c jOE~?{8m #nzVgV] 安装光栅堆栈 ff1Em. - 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,Duq^l~s - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 f<Co&^A 堆栈方向 PCx] >& - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 G T3wJQ5N - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 A18 &9gY #Fl5]> |
VkD8h+) X-Q;4M-CJ =s\RK
横向位置 6{qI −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。 >o#^)LN −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。 W l4T}j −光栅的横向位置可通过一下选项调节 2f=7`1RCD 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 DM73
Nn^5 通过组件定位选项。 OFyZY@B-C~ E2
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N01<"\ 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 fFBD5q(n =Y0>b4 }IRx$cKV 单光栅分析 $;ssW"7~Qn - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 4Y=sTXbFt 系统内的光栅建模 7Lv5@ - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 l5}b.B^w - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 %U4w@jp - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 hlgBx~S[ '%D$|)
YTtuR` .\W6XRw 5. 光栅级次通道选择 ~I+}u]J ~MgU"P> CXzN4! 方向 1e0O-aT#Q - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 -d|VXD5N 衍射级次选择 upJ|`,G{ - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 W/U_:^[- - 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。 bhIyq4N 备注 5:=ECtKi - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 K~?M?sa gEE6O%]g
_QhB0/C @k ~_ w# 6. 光栅的角度响应 GmA5E LPOZA` }-e 衍射特性的相关性 HfF4BQxm - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 kRyt|ryWh - 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。 y[}O( - 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) Ix"hl0Kh - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 8@S5P$b}; .Fz5K&E=
%/^kr ZD D-/aS5wM 示例#1:光栅物体的成像 |?t6h 5Mt" =h083|y> 1. 摘要 $S"QyAH~-a X@ljZ
'm;M+:l
6 owA0I'|V-A → 查看完整应用使用案例 a-`OE" `f@VX
:aL} 2. 光栅配置与对准 Y'.WO[dgf
O$> <E8q `%2e?"OOJ 8\M%\]_
wGqQR)a K|H&x"t $ljgFmR_ 3. 光栅级次通道的选择 U#B,Q6~ I92c!`{
,sAN,?eG~ R|Oy/RGY$ 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 :Rs% (Z xLE+"6;W 1. 光栅配置和对准 V/0?0VKG 0I.9m[<Fc
ZOFhX$I ,RkL|'1l → 查看完整应用使用案例 b}G4eXkuj ^J8sR4p# 2. 基底处理 u@`)u# }OeEv@^
[;c'o5M& XFeeNcqF 3. 谐振波导光栅的角响应 )P^5L<q>| /!o(Y8e>x
z.H*"r ASuxty 4. 谐振波导光栅的角响应 8ycmvpJ {__Z\D2I
-R!qDA" W|U!kqU 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 0Fw0#eE Co2* -[R 1. 用于超短脉冲的光栅 dqMR<Nl& Sx,O)
Lw=.LN q Yg4H|6 → 查看完整应用使用案例 (89NK]2x b$sw`Rsw 2. 设计和建模流程 S9Fg0E+J [aF?1KxNMt
JM{S49Lx '3>kD H+ 3. 在不同的系统中光栅的交换 /EUv=89{! 29"eu#-Qj
s,TKC67.%+ XA~Rn>7&H 文件信息 PUB|XgQDY: (o_fY.
uQN8/Gy*J j%iz> 进一步阅读 K!?T7/@ - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces QD LXfl/ - Configuration of Grating Structures by Using Special Media 3,j)PKf
; - VirtualLab Fusion Technology – FMM / RCWA [S-Matrix] t"`LJE._P @18"o"c7j ?)#dP8n QQ:2987619807 P>=~\v nN#
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