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1. 摘要 j=~c(
B \5s#9 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。 dwAFJhgh *Af:^>mh
{(MC]]'? *iVCHQ~ 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 &E&e5(&$ llP
5 单光栅分析 :;(zA_- −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。 dy%#E2f −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。 $Q cr \$]
V#@F s9'lw' 系统内的光栅建模 KixS)sG :L!O/Bd8V −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 B5Y
3GWhrx −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 Dtw1q- 5VG[FY6Pl RiX~YLeM mgxoM|n6 两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 SsE8;IGH *6trK`tx^ 3. 系统中的光栅对准 xF4>G0 vS{zLXg DZI:zsf;5Q 安装光栅堆栈 toCxY+"nbU −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 =6sL}$ −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 ,>rr|O 堆栈方向 "A6T'nOP −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 ?4 fXCb]7 D+ )R_
Qwm#6{5 l"#}g%E :7w^2/ZGo 安装光栅堆栈 }Ra'`;D$ - 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)。 &(]@L\A - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 dMnJ)R 堆栈方向 y,D4b6 - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 )Uv lEG'] - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 $\
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^}gQh# ?{OB+f}Mo &Q85B q 横向位置 +v`?j+6z −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 QKAo}1Pq −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 0~5'O[NhF −光栅的横向位置可通过一下选项调节 KAucSd` 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 JToc("V 通过组件定位选项。 q-g3! oP$l( k
H |1owmbD 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 fg mIx gdu8O!9) $
{iV]Xt 单光栅分析 rl0sN5n - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 <9]9; 系统内的光栅建模 e*7nq~ B5 - 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。 y3]7^+k - 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。 vT#$`M< - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 gRk%ObJGqm l 4zl|6%
1q])"l"< =lzRx%tm 5. 光栅级次通道选择 ZZ<uiN$ d Q5_=(9 fI5]ed eS 方向 XQW+6LEQ - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 ]pZxbs&Vb 衍射级次选择 :3z`+5Y* - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 1kG{z;9 - 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。 CMm:Vea 备注 q"|,HpQ - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 0wxlsny? pohA??t2:
~VRt6C n(|~z 6. 光栅的角度响应 CLb~6LD 1e 8J-Nkj s<i& q {r 衍射特性的相关性 z%Xz*uu(| - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 9!u=q5+E - 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。 2{v$GFc/ - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) HAHv^ - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 Ag3[Nu1 9t.u9C=!F
QBg~b{h Q-3o k7 示例#1:光栅物体的成像 tSr.0'CE 6;02_C]\o 1. 摘要 l(EDe Svs!C+:le
@WV}VKm HA?<j|M → 查看完整应用使用案例 kEH(\3,l .Ulrv5wJ 2. 光栅配置与对准 tgy= .o] YEL,TU xz-z"
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Ow0-}Im~ ,t`u3ykh 39xA h*}G] 3. 光栅级次通道的选择 Z/#&c Vv"JN?dHi
{*gO1TZt9 d|^cKLu 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 PSOW}Y|q [Yo3=(7J 1. 光栅配置和对准 ze+_iQ5 E?{{z4
E8[{U8)[;5 hJrcy!P<a → 查看完整应用使用案例 &+@~;p5F ra="4T$va 2. 基底处理 HgHhc&- sFd"VRAV~E
X2X.&^ IO,ddVO 3. 谐振波导光栅的角响应 {[r}&^K15 |'w_5?|4
5Ocd2T' v9<7= D&x 4. 谐振波导光栅的角响应 >EVlMt27' L*;XjacI]
(7C&I-l e,Ih7-=Er, 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 9ghZLQ wv.FL$f[@ 1. 用于超短脉冲的光栅 80PlbUBb! ]:lqbg[J
-&4W0JK9 $D`~X` → 查看完整应用使用案例 u"rK5' c\X0*GX 2. 设计和建模流程 m7zx,bz> YeN /J.R
q4].C|7 +-b:XeHSZ 3. 在不同的系统中光栅的交换 2_^{Vez@I #41fRmzC
[iJU{W ',?9\xEB 文件信息 JsNqijVC bU`Ih# q
1-_op!N ]1A"l!yf 进一步阅读 PUMh#^g} - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces w]Q0}Z - Configuration of Grating Structures by Using Special Media \(y6o}aW - VirtualLab Fusion Technology – FMM / RCWA [S-Matrix] v3b[08
F f1cQ*#2~ ,2Y PD4 QQ:2987619807 b;wf7~a*
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