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光栅的严格分析 u+D[_yd^
C+%K6/J( VirtualLab使用傅里叶模式法(FMM)实现2D和3D光栅的严格仿真,包括: [s`
G^ • 表面光栅 0{) $SY • 体光栅 v-`h>J!Nx • 衍射光栅 7@~tVxB; • 全息光栅 7Kf}O6nE • 布拉格光栅 cDV^8 R • 零阶光栅 :0^s0l • 蛾眼结构 2cf' ,cv@8 该分析包括偏振效应(TE-TM或xy坐标系),倾斜的自由定位和一般入射波. rt4Z; lBA +zZ 两界面之间光栅的金字塔式3D表面光栅和折射率调制
结果与可视化 cxP6-tV%
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A0 G 下面的数据可以作为分析的结果被计算和可视化: o a<q / • 衍射效率:表格和极坐标图 M>l^%` • 反射,透射,吸收 uQeu4$k! • 近场 QH@>icAb • 光栅内部区域 $'"8QOnJ?k 数值的精度可以通过参数运行控制,近似几何光学方法可用于长周期光栅的快速计算。 ~}% ~oT 对于一个1d的光束分离器(左)和一个正弦表面光栅效率图(右)
Vhg1/EgUr 系统和应用程序 oRq!=eUu_
ohQAA h 光栅正在在光学应用越来越广泛。应用范围包括: \u{8Bak0 • 减反结构 YaY8 `M{ • 起偏器 YQ(Po!NI\' • 光谱 +S~.c;EK • 衍射光束分束器 IFuZ]CBz • 光伏发电系统 "uD=KlA • 光纤耦合 w1|Hy2D`0 • 人造材料 TGV • 光子晶体
lCb+{OB • 晶圆检测系统 {3edTu
/ 8gL.i$ 圆柱形微
透镜阵列,具有
纳米尺寸的防反射结构
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减反光栅的设计 >a>fb|r
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可以用二维和三维光栅来设计防反射结构。VirtualLab为光栅和可编程分界面提供了广泛的模版,为描述用户自定义光栅结构提供了无限制的灵活性。参数运行和参数优化可用于给定目标函数条件下的结构优化,例如要求反射率最小。 85 ]SC$
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