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1. 摘要
Q 9<i2H 8(!?y[ 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。 ?nM]eUAP +rDKx(Rk
H00iy$R i06|P I
2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 uJ3*AO D@
BP< 单光栅分析 \.=,}sV2Z −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 w6AG:u −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 V'l9fj*E byk9"QeY\ AFWWGz 系统内的光栅建模 ~yY5pnJ %^iBTfq2hc −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 [3v&j_ −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 -Y>QKS WG&WPV/p NV\{$*j(|J K/!>[d 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。 t2FA|UF sQO>1bh 3. 系统中的光栅对准 lQVK~8t3 0)9n${P7d 4CxU
eq 安装光栅堆栈 /Em6+DN> −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)。 6+SaO
!lR −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。
3nx*M= 堆栈方向 ~W_T3@ −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 !*,m=*[3 PWS5s^WM
d.y-R#F_] YcM0A~< ~mT([V 安装光栅堆栈 $A)[s$ - 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)。 #ahe@|E'Y - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 w2V:g$~, 堆栈方向 L#MMNc+ - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 X1&c?T1 %[ - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 Z07SK 'U \*30E<;C_
3Zm;:v4y Qt=OiKZ ^:ehG9 横向位置 %p^`,b} −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。 -8sB\E −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。 c,5yH −光栅的横向位置可通过一下选项调节 F7`[r9 $ 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 Ne}x(uRn 通过组件定位选项。 \WM"VT D|/
4),v
q]gF[&QZ 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 7"Q;Yi2( ,veI'WHMB eMU t%zvb 单光栅分析 E<tJ8&IGk - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。
R7Z! 系统内的光栅建模 DhiIKd9W - 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。 dK7BjZTJo - 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。 o#V{mm,{Pm - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 B\quXE) j$r2=~1
:a)` iJnb #6 M3BF 5. 光栅级次通道选择 'I@l$H 3d(:Y6D) {\n?IGP?wd 方向 \!4_m8? - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 +3r4GEa
Z 衍射级次选择 }%S#d&wh$_ - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 ;Lk07+3G - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 1-8G2e 备注 =L,7~9 - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 XK/bE35%^! ZP"Xn/L
.-cx9& d{(NeT s 6. 光栅的角度响应 uX+ YH 1raq;^e9 _i2k$Nr 衍射特性的相关性 ?GeMD
/] - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 dEPLkv - 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。 g
?{o2gG - 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) c2fw;)j&X - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 3%
O[W F+<Z%KuCu
4,?WNPqo z(1`Iy
M 示例#1:光栅物体的成像 ricL.[v9S #S"s8wdD
1. 摘要 Dao=2JB{ =JN{j2xY
lec3rv0) H}gp`YW:4 → 查看完整应用使用案例 D|IS@gWa RSup_4A 2. 光栅配置与对准
fxc?+<P EAK[2?CY u0nIr9 c uHF^l
jt3=<&*Bm ,n&Lp +IG=|X 3. 光栅级次通道的选择 =LKf.@]# W>&!~9H
^m -w@0^z =-/sB>-C 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 OuyO_DSI Hd_,`W@ 1. 光栅配置和对准 qD,/Qu62 "b\@.7".
3e)$ <e )a<MW66 → 查看完整应用使用案例 C~T*Wlk >~ L0M 2. 基底处理 D+{&zo \Yh*ywwP#
s\0,@A 2Mj_wc 3. 谐振波导光栅的角响应 t\f[->f Av!xI
'u6n,yRm _}tPtHPa/ 4. 谐振波导光栅的角响应 0 KA@]! hP$5>G(3
Wu'9ouw! Ugme>60`'k 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 C]Q}HI#G lLLPvW[Q 1. 用于超短脉冲的光栅 g1@rY0O
pRA%07?W
YI2x*t! M,<UnAVP- → 查看完整应用使用案例 Ezr q2/~Q gObafIA 2. 设计和建模流程 yYdh+ x
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8\p"V.o> v
,zD52 3. 在不同的系统中光栅的交换 mSGpxZ,IE 8Z3:jSgk
(6&"(}Pai `W.g1"o8W4 文件信息 wV\G$|Y X6xs@tgQ
"bz]5c~ -B #K}xL|x 进一步阅读 (S2E'L L{ - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces J+}z*/)|# - Configuration of Grating Structures by Using Special Media ~zVe?(W - VirtualLab Fusion Technology – FMM / RCWA [S-Matrix] {u4AOM=) 03"FK"2S V=8npz QQ:2987619807 LMuDda
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