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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 2NM} u\%c/  
    ewY X\  
    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。 .67W\p  
    nYHk~<a  
    FgxQ}VvlH  
    :%gBcL9T  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 \=JKeL|6[S  
    3 0Z;}<)9  
     单光栅分析 AF !_! qc;  
    −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。 eJ'ojc3  
    −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。 d {4br  
    o <y7Ut  
    QXCI+Fcg  
     系统内的光栅建模 Qa=;Elp:[  
    bZ)Jgz  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 #R$!|  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 _F9 c.BH  
    : SNp"|  
    \;]~K6=  
    5o?bF3  
    两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 B^ h!F8DC  
    W$W7U|Z9y+  
    3. 系统中的光栅对准 )u$A!+fo  
    YG_3@`-<  
    eL.S="  
     安装光栅堆栈 ;rX4${h  
    −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)。 JW$#~"@r  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 d;z`xy(C  
     堆栈方向 @m6E*2Gg  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 B N=,>-O%  
    |b@-1  
    y(HR1v Q;Z  
    OtJS5A  
    li'#< "R?'  
     安装光栅堆栈 F[lHG,g-  
    - 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)。 +ad 2  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 W \"cp[b  
     堆栈方向 7Y-GbG.'  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 xk,E A U  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 \(Iy>L.  
    _.j KcDf  
    ^vzNs>eJ  
    d(tq;2-  
    qVf~\H@  
     横向位置 #8'%CUF*<8  
    −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。 D,2,4h!ka  
    −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。 B|8(}Ciqx  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 J4<- C\=4  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 1\1o65en  
     通过组件定位选项。 (t <Um Vd  
    1:-$mt_*  
    f@ySTz;u  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理
    %FwLFo^v  
    -" DI,o  
    VB Ce=<  
     单光栅分析 J &c}z4  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 r8mE   
     系统内的光栅建模 Es?~Dd  
    - 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。 PS>k67sI  
    - 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。 !=ZbBUJF  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 )ZT&V I  
    VBOq~>V6(v  
    L%!jj7,9-  
    qh=lF_%uj  
    5. 光栅级次通道选择 ZI1[jM{4^F  
    D.RHvo~6  
    *p VKMmU  
     方向 A w83@U  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 wsM5T B  
     衍射级次选择 Zf|f $1-  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 z*:^*,  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 JIK;/1  
     备注 SwQb"  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 BH=vI<D  
    J6jrtLh  
    <jV_J+#  
    Y1+f(Q  
    6. 光栅的角度响应 ~dC^|  
    @n<WM@|l  
    4%B${zP(.}  
     衍射特性的相关性 Ix"uk6 h  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 U:ZklDW  
    - 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。 Nhs]U`s(g  
    - 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) R:11w#m7w  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 D>05F,a  
    UeE&rA]  
    )PZ'{S  
    'H+pwp"M@  
    示例#1:光栅物体的成像 f ^z7K  
    O0wD"V^W  
    1. 摘要 (G:$/fK  
    yt$V<8a  
    Kx ';mgG#$  
    SZE X;M  
    查看完整应用使用案例
    a Z ^SK|E  
    JIDE]f  
    2. 光栅配置与对准 Yk[yG;W  
       zf#V89!]C"  
    H+F'K XP*K  
    \S3C"P%w  
    JeuW/:Wv  
    Ot5 $~o  
    ~,.Agx  
    3. 光栅级次通道的选择 aHS.U^2  
    3. fIp5g  
    $f_Brc:n {  
       gZ:)l@ Wu  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 #|)GarDG  
    anHP5gD  
    1. 光栅配置和对准 pz~AsF  
    Qr$ uFh/y  
    {}[S,L  
    ^2XoYgv  
    查看完整应用使用案例 ,:j^EDCsaJ  
    [p|-G*=00  
    2. 基底处理 FX 0^I 0  
    7'd_]e-.  
    ++BVn[1  
    W%@6D|^  
    3. 谐振波导光栅的角响应 ~%m-}Sxc  
    RR*<txdN  
    *[k7KG2_U  
    J8~3LE )G  
    4. 谐振波导光栅的角响应 YB.r-c"Y  
    lhKd<Y"  
    >DpnIWn  
       e=QnGT*b5  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 Jx(%t<2  
    3T%WfS+  
    1. 用于超短脉冲的光栅 OANn!nZ.  
    K>"M# T  
    6(VCQ{  
    @?f3(G h,  
    查看完整应用使用案例
    ?&j[Rj0pH  
    +3!um  
    2. 设计和建模流程 wqK>=Ri_  
    r. =_=V/t  
    U_y)p Cd  
    Atzp\oO  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 UXnd~DA  
    W EZ(4ah  
    \M'b %  
    8(\Az5%  
    文件信息 !Yz~HO,u+  
    1)X%n)2pr  
    pTX{j=n!  
    s-J>(|  
    进一步阅读 j"7 z  
    - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces  ZOi8)Y~  
    - Configuration of Grating Structures by Using Special Media !Z`~=n3bk  
    - VirtualLab Fusion Technology – FMM / RCWA [S-Matrix]
    ebcGdC/%>  
    ubjuuha"  
    HJ:s)As  
    QQ:2987619807 fr4#< 6,  
     
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    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)  Oh9wBV  
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