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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 zt^48~ry  
    Bn>8&w/P  
    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。 CbN!1E6).  
    EbqcV\Kb  
    g2unV[()_  
    c6Y\n%d&  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 8Jz:^k:  
    ^e+a  
     单光栅分析  ? w^-  
    −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。 np~~mdmRK  
    −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。 ek&kv#G  
    &w=3^  
    ~F1:N>>_Cf  
     系统内的光栅建模 $8a(veXd  
    < y*x]}  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 /T. KbLx~q  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 ;'-olW~  
    `9 {mr<  
    j2 !3rI  
    1T:Y0  
    两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 (ND4Q[*6  
    n8. kE)?  
    3. 系统中的光栅对准 O@YTAT&d#  
    .; &# )l  
    s`#(   
     安装光栅堆栈 7#wn<HDY%  
    −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 1Z,[|wJ  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 Ko^c|}mh*!  
     堆栈方向 RxQh2<?  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 c2K:FdB  
    'g9"Qv?0{`  
    S(7ro]U9  
    CpJ0m-7aIH  
    ,\v91Rp~?  
     安装光栅堆栈 ~b:Rd{  
    - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 w^]6w\p  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 yS=oUE$  
     堆栈方向 Z y_V9j[n  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 9aJ%`i  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 sdS^e`S  
    pAk/Qxl3eo  
    JH8zF{?  
    Dr6A ,3B  
    8| $3OVS  
     横向位置 Oez>X=Xf  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 #Z5}2soA  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 M'!U<Y -  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 CA +uKM^"6  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 Reu*Pe  
     通过组件定位选项。 xz:J  
    |`;54_f  
    l{D'uI[&  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理
    r:]1 O*  
    1nu^F,M  
    5 QO34t2  
     单光栅分析 \Vl`YYjZ  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 Vi$-Bw$@  
     系统内的光栅建模 v 36%Pj`  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 mRZ :ie  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 }Nb8}(6  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 n>'Kp T9|  
    @}:uu$OH  
    F0690v0mB[  
    AdWq Q  
    5. 光栅级次通道选择 0VK-g}"x  
    "HXYNS>  
    $2%f 8&  
     方向 #h@J=Ki  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 ,$eK-w  
     衍射级次选择 h`MF#617  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 m%PC8bf`S  
    - 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。 ./$cMaDJ  
     备注 P#:?ok  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 ^#0U  ?9  
    HQ{JwW!m  
    "5A&_E }3  
    4BwQA #zE  
    6. 光栅的角度响应 IMk'#)  
    b9XW9O `B  
    7G)H.L)$m"  
     衍射特性的相关性 :EHJ\+kejX  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 \qUKP"dr  
    - 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。 =rR~`  
    - 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) 8 B**8yg.  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 ,y%3mR_~  
    #);[mW{F  
    ^3hn0DVQ  
    iH.$f /)N  
    示例#1:光栅物体的成像 A0%}v*  
    &)oOeRwi].  
    1. 摘要 BW,mwq  
    jVH|uX"M5Y  
    &5 L<i3BX  
    ^`<w&I@  
    查看完整应用使用案例
    2[gFkyqe  
    "HYQqNj?Z  
    2. 光栅配置与对准 smm]6  
       _f6HAGDN  
    b$eXFi/  
    4H+Ked&Oq  
    *SO{\bu  
    ai*f F  
    M4WiT<|]R  
    3. 光栅级次通道的选择 V#jWege  
    ^_ojR4  
    '<0J@^vZ  
       S"wg2X<  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 mYc.x  
    _GKB6e%  
    1. 光栅配置和对准 %0Y=WYUH>  
    -n0C4kZ2o  
    O+RP3ox"  
    ;sch>2&ZWU  
    查看完整应用使用案例 Jxqh )l  
    }$\M{# C~  
    2. 基底处理 xm6EKp:  
    &P,^.'  
    =YG _z^'  
    NvN~@TL28  
    3. 谐振波导光栅的角响应 w{dIFvQ"$  
    M_LXg%  
    ^2wLxXO6  
    `nO71mo  
    4. 谐振波导光栅的角响应 dCu'>G\bP  
    I!wX[4p eg  
    =H<0o?8?c  
       "KJ%|pg_C  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 }Yv\0\~'W|  
    ~}ET?Q7t  
    1. 用于超短脉冲的光栅 >*$;  
    t!K*pM  
    %{;Qls%[t  
    -VZRujl  
    查看完整应用使用案例
    wC-Rr^q  
    ;#MB7A  
    2. 设计和建模流程 7a=S  
    i*eAdIi  
    *6BThvg|&X  
    1oKfy>ie  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 0hZ1rqq8C  
    IcIOC8WC  
    !,Zp? g)  
    { BEo &  
    文件信息 ,i.%nZw\  
    Ol$WpM  
    IHC1G1KW=A  
    S-#q~X!yJ  
    进一步阅读 YwcPX`eg  
    - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces D7"p}PD>~  
    - Configuration of Grating Structures by Using Special Media T#Z%y!6  
    - VirtualLab Fusion Technology – FMM / RCWA [S-Matrix]
    YK{a  
    xLZd!>C  
    q8ImrC.'^  
    QQ:2987619807 @ d"wAZzD?  
     
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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)  l54|Q  
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