-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-01-24
- 在线时间1672小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
1. 摘要 jWh}cM= 0-8'.C1v 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。 Yn8aTg[J s^GE>rf c)zwyBz m=%yZ2F; 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 8C<%Y7)/ M$2lK^2L 单光栅分析 n4
J*04K −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 Fy^MI*}BZ −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 y-)5d gU@BEn} |%fM*F^7/ 系统内的光栅建模 Fd >epvR k4YW;6<C+ −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 ^zR*s |1Q −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 :xsNn55b SaA-Krn ;%PI P]`m5 N 两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 yQquGu rIJd(= 3. 系统中的光栅对准 n<Z1i) m]'P3^<{P '~[JV>5 安装光栅堆栈
@xN)mi −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 O
718s\# −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 `h$^=84 堆栈方向 FuFA/R=x/ −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 KNqs=:i ] F2{:RW X5c)T}pyv yn.f?[G2 5U<;6s 安装光栅堆栈 =\i{dj - 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)。 N_f>5uv - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 D'oy%
1Q} 堆栈方向 Y]H,rO - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 ]xN)>A2 - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 $;B0x Un\
T}
c vABUUAo!Jr &v<Am%!N p]J0A ^VV 横向位置 E<L6/rG −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 #iP5@:!Wm~ −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 ]%I|C++0 −光栅的横向位置可通过一下选项调节 Ys@G0}\3G 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 }TwSSF|}3 通过组件定位选项。 [M&.'X &E`=pe/e GbJVw\5Z* 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 )UAkg ,w0Io 8 J;\Z 单光栅分析 &T\,kq>) - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 !r`/vQ# 系统内的光栅建模 X"O^4MnvI - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 0p1~!X=I - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 E*{_=pX - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 AMc`qh HiTj-O s.XLC43Rs @]X5g8h 5. 光栅级次通道选择 +~eybm; 29r (Y (5Sv$Xt 方向
%)!b254 - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 _e94 衍射级次选择 y(*#0fJrTV - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 RzN9pAe - 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。 nbdjk1E`~ 备注 H:_R[u4r - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 \I
#}R4z *1CZRfWI 0=V
-{ ##|]el%Y 6. 光栅的角度响应 .Fm@OQr =w2_1F" &20}64eW% 衍射特性的相关性 jRNDi_u?Wb - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 &@/25Y2 - 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。 hLF ;MH@ - 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) vw[i.af - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 vbSycZ2M7 ! ,&{1p /L*JHNu"_ )k6kK} 示例#1:光栅物体的成像 0*XCAnJ^_ }-H)jN^ 1. 摘要 <T+{)FV 5Sz}gP(' nD\H$5>5 eH^~r{{R → 查看完整应用使用案例 @"__2\ 0 olca
Z 2. 光栅配置与对准 rWNywxnT /nB|Fo_&Q }0~X)Vgm( W$Sc@!M3{ (0u(<qA\ jzd)jJ0M RJ OW#e : 3. 光栅级次通道的选择 tQ(4UHqa~ C@{-$z) S<eB&qT$ LsO}a;t5 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 D`3`5.b DT vCx6:! 1. 光栅配置和对准 r$W%d[pB aKz:hG -{A*`.[v t ^~Qv → 查看完整应用使用案例 tn}MKo :B:6ezDF6 2. 基底处理 uR6 `@F xSq{pxX i!EAs`$o` %rJ'DPs 3. 谐振波导光栅的角响应 `IT]ZAem`/ 5GbC}y> dozC[4mF )3k?{1: 4. 谐振波导光栅的角响应 sE&1ZJ]7 e~7FK_y#0 %77uc9} .y<u+) 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 %j.n^7i]^: ;GIA`=a% 1. 用于超短脉冲的光栅 3g3f87[ 4:5M,p 5Dzf[V^]` -Aojk8tc → 查看完整应用使用案例 Tl2(%qB &gKDw!al 2. 设计和建模流程 CK1A$$gnz )ZI#F] @dx8 {oQ u /]P 3. 在不同的系统中光栅的交换 4XAs^>N+ @yo6w}3+- rVP{ ^Jdo h8X[*Wme 文件信息 Va?i#<a -+Ot'^ `S0`3q}L3% 6aOyI;Ux 进一步阅读 OGIv".~s4 - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces = pn;b1= - Configuration of Grating Structures by Using Special Media /_})7I52 - VirtualLab Fusion Technology – FMM / RCWA [S-Matrix] Hi$R"O
( Xdx8HB@L q/@+.q QQ:2987619807 9!(%Vf>
|