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1. 摘要 GeB&S!F PHIc7*_ 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。 NopfL o~9*J)X5i
DO*6gzW sg}<() 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 K,|3?CjS c?c\6*O 单光栅分析 iWr
#H −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。 noa+h<vGb −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。 _:tS-Mx@5 <[}zw!z 7p':a) 系统内的光栅建模 h@ ZC{B x$ TLj −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 Sw-2vnSdM −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。 dJ])`S aCQ[Uc<B: [kr-gV @zi0:3`#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。 "oZ_1qi< :]Om4Q\-# 3. 系统中的光栅对准 rOEBL|P0 F 8sOc&L 7^! zT 安装光栅堆栈 ^*$!9~ −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)。 fiSX( 9 −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 iS.gN&\z^ 堆栈方向 ZK'WKC −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 KOXG=P0 f8r7SFwUv
$/#[,1 +=|%9% AOcUr) 安装光栅堆栈 Lp|n)29+du - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 &vN!>bR - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 &1yErGXC 堆栈方向 ..'"kX:5 - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 T5T[$%]6 - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 Da6l=M \k=%G_W
KY%qzq,n #{?RE?nD 0Db=/sJ> 横向位置 =<aFkBX- −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。 ZXiJ5BZ −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。 Em{;l:;(W −光栅的横向位置可通过一下选项调节 x.|sCqx 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 Rx&.,gzj[ 通过组件定位选项。 ;KmrBNF W[Z[o+7pK
*nHMQ/uf 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 k_?OEkgUh e!w2_6?3 I|;zGmg#k 单光栅分析 En&gI`3n - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 7o!t/WEEq 系统内的光栅建模 .s41Tc5u - 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。 T4ugG?B* - 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。 @/$i
-?E - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 L %ifl:K LZs'hA<L
J#3[,~ Z:x`][vg 5. 光栅级次通道选择 x6Gl|e[jv 368 g>/#' hV)
`e"r\s 方向 tBl(E - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 z?|bs?HKS 衍射级次选择 )g3c-W= - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 #a
tL2(wJ - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 -*J!Ws(9 备注 /"~UGn]R - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 z" ?WT$ j:2F97
Wy/h"R\= jt* B0'Sa 6. 光栅的角度响应 ^4<&"aoo DeT$4c*:[ A
=&`TfXu 衍射特性的相关性 mWn0"1C - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 1B~Z1w - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 m$pRA0s2` - 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) *ywr_9 - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 TK~KM d(b~s2\i
em- <V5fb :LdPqFXj 示例#1:光栅物体的成像 S>j.i ,]n~j-X 1. 摘要 pNmWBp|ER V 7ZGT
a <F2]H=J e VQ-?DK → 查看完整应用使用案例 m"'`$ /_ pW>{7pXn 2. 光栅配置与对准 88?O4)c WNKP';(a@G tL<.B tB(~:"|8
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ZuA"l Y @^ m0>H Mk+G(4p 3. 光栅级次通道的选择 ?Drq!?3PDc @A*>lUo
5)h fI7{d }owl7G3 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 "J+4 CHD.b%_| 1. 光栅配置和对准 _G25$%/LU r}D#(G$
6Q_A-X3hk apfr>L3 → 查看完整应用使用案例 n%4/@M $p$p C/:% 2. 基底处理 ?~yJ7~3TS< <l5m\A
~mi4V Nv6"c<(L= 3. 谐振波导光栅的角响应 MHye!T6fO\ u3pFH(
HSAr6h 8VO];+N 4. 谐振波导光栅的角响应 WBm)Q#1: *vvm8ik
pv-c>8Wb6 e+{lf*"3 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 9tVV?Q@) ={N1j<%fh 1. 用于超短脉冲的光栅 n5^57[( #h4FLF_w
P~iZae
n&?)gKL0g → 查看完整应用使用案例 ZrZDyXL &oy')\H 2. 设计和建模流程 K{"hf:k )4c?BCgy
fBv:
TC% CA5`uh 3. 在不同的系统中光栅的交换 mdEl
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Z94,3
=adHP|S ftl?x'P% 进一步阅读 (}.MB3`#C - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces a_?b< - Configuration of Grating Structures by Using Special Media `.3@Ki~$# - VirtualLab Fusion Technology – FMM / RCWA [S-Matrix] SPt/$uYJ PJe_qP e3~{l~Rb QQ:2987619807 32%Fdz1S
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