hPFIf>%}
光栅的严格分析 aDza"Ln
r(vk2Qy VirtualLab使用傅里叶模式法(FMM)实现2D和3D光栅的严格仿真,包括: ,\}V.:THF • 表面光栅 H3OH • 体光栅 $BH0W{S • 衍射光栅 `p1`Sxz? • 全息光栅 5+%BZ • 布拉格光栅 L1)?5D • 零阶光栅 G=Ka{J • 蛾眼结构 E
C 7 f 该分析包括偏振效应(TE-TM或xy坐标系),倾斜的自由定位和一般入射波. 8agd{bxU k~=-o>}C 两界面之间光栅的金字塔式3D表面光栅和折射率调制
结果与可视化 by6E
"7%
qLYv=h$, 下面的数据可以作为分析的结果被计算和可视化: 2b|vb}|t{ • 衍射效率:表格和极坐标图 |k
4+I • 反射,透射,吸收 _IpW& • 近场 "{{xH*ij' • 光栅内部区域 VdK-2O(.- 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。 0TA/ExJ-LT 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)
103^\Av8 系统和应用程序 qd{|"(9B
j-{WPJa4\ 光栅正在在光学应用越来越广泛。应用范围包括: 4\sS • 减反结构 XyhOd$) • 起偏器 I[t)V*L9 • 光谱 8a?V h^ • 衍射光束分束器 H`@x5RjS • 光伏发电系统 (Z `Y • 光纤耦合 _5y)m5I • 人造材料 Ii|<:BW • 光子晶体 <j,7Z>Rk\x • 晶圆检测系统 :l9C7o KQW 圆柱形微
透镜阵列,具有
纳米尺寸的防反射结构
nh9K(
减反光栅的设计 C5sV-UMR
Ld`~^<