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    [分享]光学系统中的光栅建模——实例讨论 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2021-02-05
    1. 摘要 qVfn(rZ  
    w]qM  
    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。 |0}Xb|+  
    :X}SuM ?c  
    G.L}VpopM  
    /# Jvt  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 a_S`$(7k  
    &'k(v(>n,  
     单光栅分析 -7w}+iS  
    −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 fh)eL<I  
    −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 Ag\RLJ.KD  
    %E@o8  
    6|q"lS*$S  
     系统内的光栅建模 3,v/zcV  
    `T+>E0H(f  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 xV+\R/)x  
    −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?Hi_;o  
    _I;hM  
    V2?{ebx`  
    S)zw[m  
    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。 /2T  W?a  
    Jxe5y3* (  
    3. 系统中的光栅对准 S[9b I&C  
    v7@"9Uw}  
    l]&A5tz3  
     安装光栅堆栈 eSObOG/  
    −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)。 7Z:HwZ  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 FLQke"6i0:  
     堆栈方向 v `/nX->  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 X:`=\D  
    vgtAJp+p*  
    viU}  
    9+m>|"F0  
    1&e8vVN  
     安装光栅堆栈 Q?j '4  
    - 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)。 ,^mEi  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 ;8vB7|54.  
     堆栈方向 "Y^Fn,c  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。  Rh6CV  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 Q`J U[nY  
    j^b &Q  
    e^~dx}X  
    ,)\G<q yO6  
    yO8@.-jb  
     横向位置 z"7?I$N Q  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 n7ZJ< ~wl  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 @(=?x:j  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 YG*<jKcX  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 n)a/pO_  
     通过组件定位选项。 )ZLj2H<  
    VWdTnu  
    fuHNsrNlm  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理
    K($+ILZ  
    9({ 9r[U  
    2<0".5+I  
     单光栅分析 P;y!Y/$C  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 ;dZZOocV1  
     系统内的光栅建模 3VMaD@nYa  
    - 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。 @/As|)  
    - 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。 dmkGIg}  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 S]fkA6v  
    N!?~Dgw  
    0 nI*9  
    $ta"Ug.z  
    5. 光栅级次通道选择 M^l%*QF[,q  
    \hlS?uD\  
    w(+ L&IBC  
     方向 0#yH<h$   
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 m|?1HCRXRI  
     衍射级次选择 yP-$@Ry  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 (mi=I3A(  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 =Ldf#8J  
     备注 mrsN@(X0  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 yoq-H+<  
    AxJqLSfyb,  
    ~Odclrs  
    hP[/xe  
    6. 光栅的角度响应 ;gJAxVD<  
    c2GTN"  
    g(jn /Cx  
     衍射特性的相关性 ]B&jMj~y&  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 k+@ :+ RL  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 c0jTQMe4yl  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) I)3LJK  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 fWg 3gRI  
    XI ><;#  
    #cD$ DA  
    %AT/g&M&1#  
    示例#1:光栅物体的成像 4rCw#mVtB  
    -DZ5nx  
    1. 摘要 7we='L&R  
    8*VQw?{Uee  
    N-p||u  
    V+})$m*>  
    查看完整应用使用案例
    54]UfmT%I  
    _!vuDv%  
    2. 光栅配置与对准 "0>AefFd#  
       JGhK8E  
    vvG*DGL)qL  
    SrMfd7H8f  
    z+_d*\  
    ! v%%_sRV  
    HR'F  
    3. 光栅级次通道的选择 (c3O> *M  
    C1YH\ X(r  
    o|s|Wm x>u  
       >n&+<06  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 Ni;jMc  
    6%c]{eTd9  
    1. 光栅配置和对准 |mw3v>  
    8X\":l:  
    R C!~eJG!  
    '2p,0Bk9i  
    查看完整应用使用案例 IS{>(XT{  
    u3 4.   
    2. 基底处理 6D4u?P,  
    Lp{uA4:=K  
    )\izL]=!t  
    <5|:QLqy  
    3. 谐振波导光栅的角响应 @# p{,L  
    *@ S+J$  
    A22'qgKm@  
    B1U7z1<  
    4. 谐振波导光栅的角响应 vF{{$)c  
    *APTgXYR  
    =^ x1: Ak  
       7x$VH5jie#  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 hus9Zv4  
    s%zdP  
    1. 用于超短脉冲的光栅 lxLEYDGFS  
    {%Q+Pzl.  
    R8, g^N  
    F{m?:A  
    查看完整应用使用案例
    {9./-  
    A9y3B^\*  
    2. 设计和建模流程 D'_ w *  
    _$gP-J  
    ]n4G]ybK%  
    MF5o\-&dN  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 M+M\3U  
    0 SDyE  
    @_"Z]Y ,D0  
    D;oX*`  
    文件信息 Up1e4mNL  
    =?1B|hdo  
    Cl!qdh6  
    y?xFF9W@H  
    进一步阅读 Y$eO:67;  
    - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces R\lUE,o]<q  
    - Configuration of Grating Structures by Using Special Media Wtj* Z.=:  
    - VirtualLab Fusion Technology – FMM / RCWA [S-Matrix]
    \hqjk:o  
    eh6=-  
    J@(69&  
    QQ:2987619807 1>_2 =^[  
     
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    只看该作者 1楼 发表于: 2021-03-01
    楼主有VIRTUALLAB 可用的软件吗
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    wmh1985:楼主有VIRTUALLAB 可用的软件吗 (2021-03-01 17:20)  zx;~sUR;  
    <^Jdl.G  
    有的,可以加我QQ给你