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光栅的严格分析 hem>@Bp'V
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&t+ VirtualLab使用傅里叶模式法(FMM)实现2D和3D光栅的严格仿真,包括: \GPTGi5A • 表面光栅 u<JkP <"S • 体光栅 8?hZ5QvA(j • 衍射光栅 d7G
DIYH< • 全息光栅 4Opf[3] • 布拉格光栅 w0X})&,{`m • 零阶光栅 9]vy#a# • 蛾眼结构 zF@[S 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. WK5B8u*< N~ajrv}kd 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 {>Hn:jW<.
~ycWcZi> 下面的数据可以作为分析的结果被计算和可视化: 'cqY-64CJZ • 衍射效率:表格和极坐标图 P@5}}vwS • 反射,透射,吸收 D*/fY=gK • 近场 M8R/a[ -A • 光栅内部区域 O^n\lik 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。 y&V%xE/ 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)
mNlbiB 系统和应用程序 RI<&cgWn+<
|AXV4{j_i 光栅正在在光学应用越来越广泛。应用范围包括: 0oe2X1.% • 减反结构 vdh[%T,& • 起偏器 [P|kY • 光谱 P%;lHC #i • 衍射光束分束器 |\xTcS|d • 光伏发电系统 #O{cplh, • 光纤耦合 }`aT=_ B • 人造材料 r4ljA@L • 光子晶体 Jn%Etz- • 晶圆检测系统 G8WPXj( ehLn+tg 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 l.(|&