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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 Wj\< )cH]  
    xI^nA2g  
    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。 a~O](/+p;  
    ~:):.5o  
    J)_IfbY  
    za [;d4<}k  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 D8wZC'7  
    1iIag}?p  
     单光栅分析 LJ mRa  
    −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。 p$bR M`R&s  
    −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。  XOd  
    H&=3rkX  
    O - N> X  
     系统内的光栅建模 Ol1P  
    7g&<ZZo  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 _:.'\d(  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 a$h zG-  
    rc)vVv  
    /2AeJH\-  
    8WL*Pr 1I  
    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。 Xw{Qktn  
    CAV Q[r5y  
    3. 系统中的光栅对准 )Qx&m}  
    :h60  
    _!C'oG6s?  
     安装光栅堆栈 #\r5Q>  
    −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)。 ik Pm,ZN  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 NlV,] $L1T  
     堆栈方向 xlU:&=|  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 gCc::[}\Y  
    /J` ZO$  
    k4Ub+F  
    kmfxk/F}  
    > ;zQ.2*  
     安装光栅堆栈 #ZvDf5A  
    - 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)。 k>dzeH  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 + c"$-Jr  
     堆栈方向 W! q-WU  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 cp g+-Zf%  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 4Hcds9y9  
    J|GEt@o3  
    8ECBi(  
    !JC!GS"M5  
    64h$sC0z/e  
     横向位置 cl3Dwrf?  
    −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。 Ci?A4q$.  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 lH8e?zJ  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 q&N1| f7  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 wSP'pM{#2  
     通过组件定位选项。 CEr*VsvjsU  
    }|!9aojr  
    &H<n76G  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理
    ~*,e&I  
    4x%R4tk  
    <fm0B3i?  
     单光栅分析 js<}>wD7<  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 TB  
     系统内的光栅建模 YoEL|r|  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 V]I+>Zn| 7  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。  #3m7`}c  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 C].w)B  
    ); <Le6  
    iS%md  
    v<wR`7xG  
    5. 光栅级次通道选择 `tb@x ^  
    rxVJB3P9  
    6V@?/B  
     方向 ubvXpK:.  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 ,V}Vxq3  
     衍射级次选择 !c3li .  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 wX!>&Gc.  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 FaUc"J  
     备注 s.oh6wz  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 UAi]hUq  
    ka$oUB)iQ  
    A(#4$}!n5  
    :n t\uwh  
    6. 光栅的角度响应 31@m36? X  
    +S3r]D3v/  
    NDv_@V(D  
     衍射特性的相关性 F;,LY:s|Z  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 4$=ATa;x-  
    - 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。 etHkyF  
    - 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) `LID*uD;_  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 P)$q  
    9/x_p;bI  
    a'pJg<  
    DKGZm<G>  
    示例#1:光栅物体的成像 Q|`sYm'.  
    ?{Gf'Y}y&  
    1. 摘要 Z$'483<  
    PN&;3z Z  
    d].(x)|st  
    u(`,7 o "  
    查看完整应用使用案例
    T)QT_ST.9  
    ~dO&e=6Hk  
    2. 光栅配置与对准 *`HE$k!  
       xep!.k x  
    V9"?}cR/W;  
    Ef2#}%>  
    [qEd`8V (  
    5yhfCe m|  
    Q41eYzAi  
    3. 光栅级次通道的选择 ;| :^zo  
    mCY+V~^~kz  
    Q ]u*Oels  
       MiX*PqNTM  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 )G">7cg;t  
    b2Jgg&?G  
    1. 光栅配置和对准 Gpauy=4f  
    GGY WvGE+  
    -brn&1oJ  
    )Z2l*fV  
    查看完整应用使用案例 e{dYLQd  
    {{\ d5CkX  
    2. 基底处理 y,`SLgBID  
    kZsat4r  
    eI 6G  
    t*&O*T+fgy  
    3. 谐振波导光栅的角响应 /4R|QD  
    :]viLw\&g  
    )^C w  
    -Xw i}/OX  
    4. 谐振波导光栅的角响应 ;U^7 ]JO;  
    zoU-*Rs6  
    V_SZp8  
       e"sz jY~V  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 : Nf-}"  
    ^,$>z*WQ.  
    1. 用于超短脉冲的光栅 )$Erfu  
    f~LM-7!zf}  
    XSu9C zx&I  
    ^@&RJa-kb  
    查看完整应用使用案例
    k3 65.nc  
    16p$>a<6  
    2. 设计和建模流程 !/6`< eQ `  
    &4%j   
    lP!`lhc-^  
    Ny.s u?E  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 w<3g1n7R  
    FE`:1  
    Z5vpo$l  
    <R6$ kom`  
    文件信息 Qo!/n`19  
    d0`5zd@S  
    Gj.u /l  
    s5s'$|h"  
    进一步阅读 xlqh,?'>W  
    - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces 9Okb)K95  
    - Configuration of Grating Structures by Using Special Media H^N@fG<*dh  
    - VirtualLab Fusion Technology – FMM / RCWA [S-Matrix]
    &wlSOC')j  
    pMB~Lt9  
    +~6gP!  
    QQ:2987619807 B/(]AWi+  
     
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    只看该作者 1楼 发表于: 2021-03-01
    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)  KmoPFlw  
    $`:/O A<.  
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