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1. 摘要 J1P
jMb} {4B{~Qe; 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。 7lQ@I}i 9!CD25u
\NE~k)`4j% vjNP 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 L1P.@hJ S\$=b_. 单光栅分析 )"W__U0 −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。 zfS0M −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。 .gZ1}2GF= ^FO&GM2a dMn0nc+ 系统内的光栅建模 A7U]wW9 +5AWX,9,- −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 #8xP,2&zf −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。 =i'APeNaQ e,J
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]7+9>V 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。 jP(|pz ~`Uil= 3. 系统中的光栅对准 _JEe] P*=M?:Jb, r}?uZ"]=? 安装光栅堆栈 =r1-M.*a.M −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)。 EA#{N< −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 "rHcsuSEw 堆栈方向 \0)v5u −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 t4Q&^AC !>E$2}Q|]
d8N{sT l$1
] WdtZ{H 安装光栅堆栈 GXk]u - 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"fzT<" - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 ~<Eu
@8+_ 堆栈方向 7+'&(^c - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 $kAal26 z - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 $I*<gn9 ,8Eg/
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z obzdH:S f;{K+\T 横向位置 )
dB?Ep| −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 NCX`-SLv −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 >;^t)6 −光栅的横向位置可通过一下选项调节 DH9p1)L' 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 c^F@9{I 通过组件定位选项。 w ]%EJ|' %4$J.6M
6<t<hP_3O 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 >~}}*yp H`T8ydNXa j|-{*t{/x 单光栅分析 DeK&_)g| Z - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 xoe/I[P]U 系统内的光栅建模 '.gLqm}% - 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。 `ElJL{Rn - 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。 {3@"}Eh - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 wn Q% 'Eo rds4eUxe
./qbWr`L #&sw%CD 5. 光栅级次通道选择 ;659E_y> $z,rN\[ MwE^.6xl{ 方向 =38c}( - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 yc7"tptfF 衍射级次选择 4(mRLr%l@` - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 -Pp =)_O - 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。 2= RQ,@s 备注 p)c"xaTP#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 3gQ2wP*K :G4)edwe
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4v"y@v |'QgL0?
6. 光栅的角度响应 1 ~s$< ;s^F:O W@t{pXwLv 衍射特性的相关性 $wm8N.I3I - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 QD*\zB - 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。 g0M/Sv - 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) @$7l - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 92D :!C c:u2a/Q?
T]lVwj ]L;X Aj? 示例#1:光栅物体的成像 #XeEpdE -~TgA*_5] 1. 摘要 jc7NYoT: oV;I8;#\J
?'mi6jFFh /g\m7m)u → 查看完整应用使用案例 0czEA ^$;5ZkQy 2. 光栅配置与对准 {SwvUWOf" OE(!^"5?[ :^ J'_ J%1 2Ey@6
X8~gLdv8 G|LcTV K{__rO 3. 光栅级次通道的选择 4*?JU
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]cP$aixd ZJ'FZ8Sx 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 \heQVWRl q/dja 1. 光栅配置和对准 G0Wv=tX| KFf6um
A08{]E#v> q/3 )yG6s → 查看完整应用使用案例 B'-L-]\H !^IAn 2. 基底处理 D`@*udn= ^ jT1q_0
7rjS. }!1pA5x$ 3. 谐振波导光栅的角响应 t4FaU7 \Z/#s;c,4
. *c%A^> 11BfJvs: 4. 谐振波导光栅的角响应 "dFuQB !~a1xI~s
k-|b{QZ8!; =Y<RG"]a&J 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 @WO>F G3 dH+oV` 1. 用于超短脉冲的光栅 .Eg[[K_iD M|\C@,F]8
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{U7A&e0eW → 查看完整应用使用案例 Jsw%.< lPOcX'3\ 2. 设计和建模流程 -: 8[ YY9Ub
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9 JTfG^Nv>K 3. 在不同的系统中光栅的交换 L7 g4' PtT$#>hx]
_sI\^yZd 8~eYN-#W& 文件信息 +i6XCN1= Q\{$&0McF
(g#,AX P'p5-l UK 进一步阅读 bT#re - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces Bw8&Amxx: - Configuration of Grating Structures by Using Special Media N
Uq'96{Y - VirtualLab Fusion Technology – FMM / RCWA [S-Matrix] EP}NT)z,{ 0\Ga&Q0-(O riY[p, QQ:2987619807 8[mj*^P
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