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1. 摘要 $k*E^~qT DqrS5!C 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。 A[v]^pv' AV AF!Z
B[ooT3V V{;Mh
u`+ 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 -]\%a=] bAt%^pc=y 单光栅分析 x;lIw)Ti −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。 uXW<8(
%W −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。 0)-l9V p+#J;. k}l5v)m 系统内的光栅建模 {<ymL} Jg3}U j2By −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 nK1XJp −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。 <WtX>
\]l( ):jKsP
, -ZH]i}$ Qs8iu`' 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。 j"HB[N EbuOPa 3. 系统中的光栅对准 +w:[By" wqyx{W`~w %FLz}QW* 安装光栅堆栈 J6_Hlt −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)。 >Be PE(k −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 a*6x^R;) 堆栈方向 Fe%Q8RIh_ −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 *-T3'beg BgJ;\NV
oHB51< } i0Qg[%{9# _sbZyL 安装光栅堆栈 .RH}/D - 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)。 cIK-VmO - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 8},!t\j#] 堆栈方向 #* j - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 6GMQgTY^ - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 9s6, &' ypwVzCUG
i*..]!7e ik_Ll| .<^dv?@ 横向位置 rOE[c −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。 lLxKC7b −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。 ZGSb&!Ke −光栅的横向位置可通过一下选项调节 i>_V?OT#5 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 fOm=#:O 通过组件定位选项。 EN` --^ -OZXl
rr'RX 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 B-|:l7
mWsVOf>g <w+K$WE { 单光栅分析 Yb]eWLv - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 #q9jFW8 系统内的光栅建模 /hOp>| - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 66fvS}x - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 aRdk^|} - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 bT,]=h"0 vi["G7
YDyOhv lE`hC#m 5. 光栅级次通道选择 X2(TuR*t FcdbL,}=< AVGb;)x# 方向 !F/;WjHz - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 }?$d~]t) 衍射级次选择 )/HSt%> - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 qS*qHT(u19 - 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。 8GN0487H 备注 VzA~w`$d - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 pjvChl5 Uxn_nh
=PP]LDlJs &7,Kv0j} 6. 光栅的角度响应 R4 ;^R *$Aneq0f uwsGtgd& 衍射特性的相关性 e!d&
#ofw| - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 #b4`Wcrj - 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。 |+mhYq|` - 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) KVvIo1$N - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 ]t\fw' e57}.pF^
`E8m>q Ss Z=|:D,& 示例#1:光栅物体的成像 ~!E%GCyFy vE;`y46&r 1. 摘要 UN'hnqC sHm|&
'M=(5p kn 5q1^ → 查看完整应用使用案例 ((7~o?Vbg (^ZC8)0i( 2. 光栅配置与对准 QzT )PtX WpP8J1KN[ 57Y(_h: Se9I1~mX
y-cRqIM _*0!6?c <:-|>R". 3. 光栅级次通道的选择 F[ N{7C3 )a.w4dH
$2A%y14 1`Cr1pH 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 !`hiXDk*2 ,}2M'DSWa 1. 光栅配置和对准 w}zl=w{G J_
?;On5
T)6p,l bmr.EB/ → 查看完整应用使用案例 yBXdj`bV {xi$'r 2. 基底处理 sw6]Bc k?0yH$)'t
(NyS2` 3o9`Ko0 3. 谐振波导光栅的角响应 E)H:
L- w6+X{
Lfx&DK ! X@:pys 8@ 4. 谐振波导光栅的角响应 |y)R lb#d |lm
W&q]bi@C #WwQ^6ESc 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 |!euty :: HUuL3lYka 1. 用于超短脉冲的光栅 rbS67--] P6&@fwJ<
q]T{g*lT KFCrJ) → 查看完整应用使用案例 dX-{75o5P wqx@/--E( 2. 设计和建模流程 |G&<@8O cW4:eh
S75wtz)e fWhw I+ 3. 在不同的系统中光栅的交换 xgn@1.}G \< <u
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cO+dQ 5, R\tJCK 文件信息 \-a^8{.^E `*mctjSN
}26?bd@e` N`1:U
4} 进一步阅读 RMUR@o5N - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces !4\`g? - Configuration of Grating Structures by Using Special Media {P"$;_Y"< - VirtualLab Fusion Technology – FMM / RCWA [S-Matrix] Y*/:IYr` G7yCGT)vQ [tGAo/ QQ:2987619807 Vz6p^kMB
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