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    [分享]光学系统中的光栅建模——实例讨论 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2021-02-05
    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 =%b1EY k  
    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/HkhT yj  
     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$f!`  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 .sKfwcYu4  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 r^ABu_u(`I  
    S7~HBgS<  
     Af`Tr6)  
    ^Ww5@  
    5. 光栅级次通道选择 al7D3J  
    'c3'eJ0  
    8fP TxvXqL  
     方向 bc>&Qj2Z7c  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 q)J5tBfJ  
     衍射级次选择 4b6)+*[O  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 8O[l[5u&  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 A,3qjd,$ 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 3q8P  
    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> $_ $'  
    1. 用于超短脉冲的光栅 Q]3]Z/i  
    ] @#wR  
    .D\oKhV(  
    5FF28C)>/  
    查看完整应用使用案例
    >yHtGIHe-  
    )jg*u}u 0  
    2. 设计和建模流程 '>n&3`r5  
    1eEML"  
    GIn%yB'  
    `!(%R k  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 MI(;0   
    x'..j5  
    dUl"w`3  
    )Q>Ao.  
    文件信息 B& R?{y*  
    wu`+KUx  
    >]C/ Q6  
    11kyrv  
    进一步阅读 ('$*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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    只看该作者 1楼 发表于: 2021-03-01
    楼主有VIRTUALLAB 可用的软件吗
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    wmh1985:楼主有VIRTUALLAB 可用的软件吗 (2021-03-01 17:20)  -.8K"j{N  
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