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1. 摘要 (n7{?`Yid c~;VvYu 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。 T?6<1nU) _ qwf3Q@
+v:]#1 >VQLC&u( 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 |@yYM-;6
N&kUTSd 单光栅分析 <>Dw8?O
−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。 ~TeOl|!lE+ −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。 0a#v}w^* (E&M[hH+ b18f=<# 系统内的光栅建模 [@8 po-()L ~K99DK. −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 o0S8ki −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。 1
A0BM /c 7z[| ;134$7!Y %7w8M{I R3 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^CsM+' aNNRw(0/ 3. 系统中的光栅对准 M0\gp@Fe
bZ OCj1 Kg2Du'WQ^ 安装光栅堆栈 QjG/H0*mP −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)。 A9u>bWIE7 −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 JtxVF!v 堆栈方向 R8eBIJ/@_ −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 -C}"1|P! rqdN%=C
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5=rr3%v SE@TY32T !Ko> 安装光栅堆栈 Mx`';z8~ - 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)1( - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 %N&W_.F6 堆栈方向 z=g!mVK5 - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 x=Oy 6" - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 b7I0R;Zj Ak('4j!*}^
*AGf'+j*z $@71 w~y 9&.md,U ' 横向位置 bHE.EBZ −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 rxyeix −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。
fDfph7[) −光栅的横向位置可通过一下选项调节 svl!"tMXl 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 "-dA\,G 通过组件定位选项。 TNA7(<"fV| q oi21mCn
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H3} 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 <!UnH6J.b #{J~
km / ~+Pe=~a[ 单光栅分析 |Rkw/5 - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 qTdwi?j_ 系统内的光栅建模 :DNI\TmhJ - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 EA8plQ~GtE - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 V@-Q&K# - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 KA?%1s(kJ LPu*Lkx
;R#RdUFH =mZYBm,IQ 5. 光栅级次通道选择 Ew|Z<( bEQ- ?X%7 S\:+5} 方向 Qg(;>ops - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 6?KUS}nRS 衍射级次选择 F!)[H["_ - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 wS#Uw_[ - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 K$/"I0YyI 备注 83/m^^F{] - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 TaHcvjhR p!^K.P1 '
5>0\= z+6PVQ 6. 光栅的角度响应 .nrbd#i- 0NZ'(qf~9 uK"FopUJ4i 衍射特性的相关性
wLqj<ot - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 f)z(9JJL - 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。 ``VE<:2+ - 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) 6?<lS.s - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 iz`>'wpC Jk&!(YK&
!'F1Ht 2672oFD 示例#1:光栅物体的成像 XL.f`N.O W7
Iy _> 1. 摘要 xp95KxHHo .qZz'Eq[
8&"Jlz
| =wDXlAQ → 查看完整应用使用案例 r/ g{j u$[8Zmgzz 2. 光栅配置与对准 'hBnV xd& AmDOv4 2!B|w8ar 'ZMh<M[
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S 4
17.n <%uEWb) 3. 光栅级次通道的选择 k@|px#kq $RY GAh
b:Zh|- ]3Ia>i 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 N'EZJoH +O 7(
>a 1. 光栅配置和对准 2h51zG#qd -A
w]b} #v
rmkBp_i{| ~<VxtcEBz → 查看完整应用使用案例 Z@Q*An g&2g>] 2. 基底处理 T&pCLvkz BX[IWP\%
_p0Yhju? \z !lw 3. 谐振波导光栅的角响应 TA*}p=?6?! b=MW;]F
^\O*e)#* Lr*PbjQDIY 4. 谐振波导光栅的角响应 ]ASw%Lw) Ka(B&.
ZXYyG`3+ CS~onf<xz 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 gF)-Ci Kj
@<$ChZw 1. 用于超短脉冲的光栅 \^dse ~%>i lWaHB
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>KrI}>!9r → 查看完整应用使用案例 ms}o[Z@n RNB&!NC
2. 设计和建模流程 mq4Zy3H o}KVT%}
=h-EN_[ TM#L.xPMf 3. 在不同的系统中光栅的交换 |Ol29C$@| pIK:$eN!/
B(s^(__] _4Eq_w` 文件信息 QEt"T7a[/ q6-o!>dLQ
?y>ji1 xgIb6<qwY 进一步阅读 )JTQZ,f3] - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces WIi,`/K+ - Configuration of Grating Structures by Using Special Media uNuFD|aQ. - VirtualLab Fusion Technology – FMM / RCWA [S-Matrix] R~a9}& @uRJl$3 !zOj`lx QQ:2987619807 [#@lsI
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