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1. 摘要 Je^Y&a~ iX{H,-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。 zj{(p Z1 :9`qogF>
7,h3V=^)Q \#++s&06 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 ;|!MI'Af ailG./I+ 单光栅分析 G,]z(% −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。 @ u+|=x]; −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。 +8f>^*:u Pu..NPl+ 4:U0f;Fs 系统内的光栅建模 T%kKVr frc{>u~t −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 D"cKlp-I6| −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。 %K?iNe wu 2:'y>n b/nOdFO@ K_>/lirE? 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。 #/+I*B*y r1G8]a gO 3. 系统中的光栅对准 9 #Y2`pT -2 xE#r &2{]hRM 安装光栅堆栈 E~RV1) −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)。 @Dj:4 −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 Xhse~=qA 堆栈方向 >jMH#TZaX −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 2h)8Fq_" 4fty~0i=z
C8.W5P[U +9zA^0 G#0,CLGN^ 安装光栅堆栈 =Z`0>R` - 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)。 BI.V0@qZ - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 cy3M^_5B< 堆栈方向 1Nj=B_T - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 fa{@$ppx - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 [))JX"a R hio7C
O>AFF@= H)5QqZ8 =/9<(Tt%m 横向位置 o1k#."wHr −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 KO&:06V{ −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 -~O/NX −光栅的横向位置可通过一下选项调节 W-XpJ\_ 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 P}@*Z>j:# 通过组件定位选项。 &@6 GI< XG&K32_fs
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(/em 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 t',BI c~+l-GIWm 0T))>.iu# 单光栅分析 %[Zz0|A - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 S}cF0B1E* 系统内的光栅建模 s.:r;%a - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 s;1e0n - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 cPuHLwwYf - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 _{Y$o'*#I !SF^a6jT
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h=G M|r8KW~S) 5. 光栅级次通道选择 fsvYU0L qq;b~ 3kW I4ilR$jg 方向 5v9uHxy - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 d#\W hRE 衍射级次选择 kcS6 _l - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 /9_#U#vhY - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 pjN:Y] 备注 !O{z 3W - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 VAKy^nR5j bUs|t
:;4SQN{2
O +(mL~td01 6. 光栅的角度响应 Mm#[&j[Y <Wy>^<` ~NNv>5t5 衍射特性的相关性 J^ ={} - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 frqJN - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 ;'3]{BGcU - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) ]yLhJ_^ - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 l!IGc: =.b Y#4
7lU.Nit KzVTkDn, 示例#1:光栅物体的成像 #T \ 8i:[:Z 1. 摘要 @!\K>G >9[ z+3 9ee
3hS6jS %-j&e44 → 查看完整应用使用案例 wPnybb{ n93zD*;5 2. 光栅配置与对准 "^%Z'ou ]US[5)EL- 1V%'.l9 A1A3~9HuK
o~C('1Fdb 70Ka! E*|tOj9`1n 3. 光栅级次通道的选择 VJ{pN ~_1 HFS+QwHW
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= ] #D)x}#V\ 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 %j{.0H ~HDdO3 1. 光栅配置和对准 o6|-=FcvC I]uhi{\C
%EI<@Ps8c [rdsv → 查看完整应用使用案例 '[Gm8K5
8#f$rs(} 2. 基底处理 @2' %o<lF E
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<k]qH-v4 F~_;o+e;X 3. 谐振波导光栅的角响应 Z2p> n`D (wA?;]q(
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'Q 509Q0 [k 4. 谐振波导光栅的角响应 .nZ3kT` vWY(% Q,
tWD|qg_ g%\L&}Jd 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 #Lka+l;L7 .>]N+:O 1. 用于超短脉冲的光栅 xl]
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'b[0ci: fp&Got!pB → 查看完整应用使用案例 `ROEV~ UK3a{O[5 2. 设计和建模流程 )5yj/0oT t ;-L{`mW
kx{!b3" vA-PR& 3. 在不同的系统中光栅的交换 (pYYkR" A=`*r*
p`>d7S>" V5MO} 文件信息 xP@/9SM kO ![X ^V
cY{Nos yJD>ny 进一步阅读 ~_ P YNY`" - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces :ba/W&-d - Configuration of Grating Structures by Using Special Media W_<4WG - VirtualLab Fusion Technology – FMM / RCWA [S-Matrix] 9<cOYY F6dr j Z'&0x"U QQ:2987619807 3N<&u
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