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光栅的严格分析 <T
jh\q2E~,` VirtualLab使用傅里叶模式法(FMM)实现2D和3D光栅的严格仿真,包括: /d'^XYOC • 表面光栅 s(Kf%ZoE • 体光栅 YaSwn3i/@S • 衍射光栅 'OBAnE<. • 全息光栅 lP9a*>=a • 布拉格光栅 1K^/@^ • 零阶光栅 kwGj7' • 蛾眼结构 j]Rl1~+M 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. I+`~6 a5Xr"- 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 ]jY->NsA]
:8Q6=K87 下面的数据可以作为分析的结果被计算和可视化: wg! • 衍射效率:表格和极坐标图 NYR^y\u • 反射,透射,吸收 nV:.-JR • 近场 lmr{Ib2a • 光栅内部区域 {v;Y}o-p 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。 r^*,eF 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)
hbE;zY%hP 系统和应用程序 TrkoLJmB
mqq~&nI 光栅正在在光学应用越来越广泛。应用范围包括: Xg,E;LSF8 • 减反结构 /wCP(1Mw • 起偏器 L8 R|\Bx • 光谱 r(cS{oni • 衍射光束分束器 p+9vSM # • 光伏发电系统 Gtg;6&2 • 光纤耦合 apGf@b • 人造材料 [R
A=M • 光子晶体 Qo;$iLt • 晶圆检测系统 rf)\:75
Z"e|DP` 圆柱形微
透镜阵列,具有
纳米尺寸的防反射结构
iCl,7$[*
减反光栅的设计 'ky'GzX,
V-7!)&q
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。 (O&