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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 $8a(veXd < y*x]} −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 /T.KbLx~q −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 ;'-olW~ `9 {mr< j2 !3rI 1T:Y 0 两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 (ND4Q[*6 n8.kE)? 3. 系统中的光栅对准 O@YTAT&d# .; )l s`#(
安装光栅堆栈 7#wn<HDY% −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 1Z,[|wJ −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 Ko^c|}mh*! 堆栈方向 RxQh2<? −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 c2K:FdB 'g9"Qv?0{`
S(7ro]U9 CpJ0m-7aIH ,\v91 Rp~? 安装光栅堆栈 ~b:Rd{ - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 w^]6w\p - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 yS=oUE$ 堆栈方向 Zy_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|$3OVS 横向位置 Oez>X=Xf −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 #Z5}2soA −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 M'!U<Y
- −光栅的横向位置可通过一下选项调节 CA +uKM^"6 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 Reu*Pe 通过组件定位选项。 xz:J |`;54_f
l{D'uI[& 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 r:]1O* 1nu^F,M 5 QO34t2 单光栅分析 \Vl`YYjZ - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 Vi$-Bw$@ 系统内的光栅建模 v
36%Pj` - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 m RZ:ie - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 }Nb8}(6 - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 n>'Kp T9| @}:uu$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.$f /)N 示例#1:光栅物体的成像 A0%}v* &)oOeRwi]. 1. 摘要 BW,mwq jVH|uX"M5Y
&5L<i3BX ^`<w&I@ → 查看完整应用使用案例 2[gFkyqe "HYQqNj?Z 2. 光栅配置与对准 smm]6 _f6HAGDN b$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> -n0C4 kZ2o
O+RP3ox" ;sch>2&ZWU → 查看完整应用使用案例 Jxqh)l }$\M{#C~ 2. 基底处理 xm6 EKp: &P,^.'
=YG _z^' NvN~@TL28 3. 谐振波导光栅的角响应 w{dIFvQ"$ 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 >*$; t!K*pM
%{;Qls%[t -VZRujl → 查看完整应用使用案例 wC-Rr^q ;#MB7A
2. 设计和建模流程 7a=S i*eAdIi
*6BThvg|&X 1oKfy>i e 3. 在不同的系统中光栅的交换 0hZ1rqq8C IcIOC8WC
!,Zp? g) { BEo & 文件信息 ,i.%nZw\ Ol$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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