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2021-02-05 09:32 |
光学系统中的光栅建模——实例讨论
1. 摘要 oI=7X*B9 ;t!n%SnK9! 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。 (IXiwu qW]gp7jK4
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m7 1-Fg_G}|6 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 #PnuR2s7. 5 e:Urv77 单光栅分析 ;t47cUm6j −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。 Zu(eYH=Q −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。 X!5N2x R'a%_sACj>
H+ra w/" 系统内的光栅建模 Ta #vD_QP R"(rL5j −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 :LRR\v0HM −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。 d_9Fc"C~ NfLvK o8
YArNJ5z= 2mL1BG=Yk 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。 8Ml&lfn_8 r})2-3ZA9 3. 系统中的光栅对准 zx^]3} #1R_*
Uh Wz$%o'OnC 安装光栅堆栈 Du3OmXMk −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)。 .d`+#1Ot( −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 ${'gyD 堆栈方向 pTq,"}J!+ −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 Wd4fIegk g+/%r91hZ
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5^ P# 2&?.d\ 安装光栅堆栈 A9PXu\%y - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 PK1j$&F - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 KtJE 堆栈方向 Ab7hW(/ - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 T#Pz_
hAu - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 8o8FL~&] Okk[}G)
6QdNGpN /R#-mY 1!8*mk_R{ 横向位置 47I:o9E −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。 Fk D −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。 2>Kq)Ii −光栅的横向位置可通过一下选项调节 mFayU w 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 Qo 通过组件定位选项。 wo2^,Y2z+ [i[G" %Q
pH#&B_S6z= 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 &Pxt6M\d kFv\V 1=#r$H 单光栅分析 322W"qduTZ - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 q?z6|]M|u 系统内的光栅建模 <mHptgd, - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 A(_AOoA' - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 }7hpx!s, - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 gT @YG; nR/; uTTz
!boKrSw Z{#^lhHx 5. 光栅级次通道选择 DjOFfD\MF .Q"3[ y- k?_$M 方向 )xQxc. - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 J'9&dt 衍射级次选择 ZJ"*A+IJx[ - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 /iif@5lw{ - 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。 =khjD[muC 备注 a2/r$Tgm - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 4\pA^%73 ,<hXNN
Y'fI4 T.ub!,Y 6. 光栅的角度响应 N)Qj^bD! z+" :,# :EgdV 衍射特性的相关性 M0Z>$Az]t - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 I#eIm3Y? - 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。 ORQGay - 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) 6?*iIA$b - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 n!Y.?mU6 5YS`v#+
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Iu>6 示例#1:光栅物体的成像 y=h2_jt pE `Q4:<A 1. 摘要 EoU}@MjM~ P05_\
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\N! 2. 光栅配置与对准 tB(Q-c tHoFnPd\|
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@TgCI`E 9q* sR1 3. 光栅级次通道的选择 }QJE9;<e EzNmsbtZ(
aF'Ik XG d J=zZGd% 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 =1yUH9\,b K:'pK1zy 1. 光栅配置和对准 &)s
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Kjz,p^Y\ (|U+ (~PJ → 查看完整应用使用案例 g<,v2A ][G<CO`k 2. 基底处理 ybS7uo I*lq0&
bO2$0!=I QJ"Bd`wc 3. 谐振波导光栅的角响应 2A`EFk7_X U +mx@C_
{xM%3 _^a.kF 4. 谐振波导光栅的角响应 :~T:&;q0 W:5m8aE\
kJDMIh|g #G*z{BRQ 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 gVG :z_6 i}wu+<Mk 1. 用于超短脉冲的光栅 <EBp X H[>_LYZ8
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i( c2NPbX → 查看完整应用使用案例 c7iu[vE'+ r,b 2. 设计和建模流程 \!S C; /au\OBUge
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{B$O siD Sm 3. 在不同的系统中光栅的交换 m7RWu I, -Q$$2QW!
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MnX2sX| U3za}3 进一步阅读 x(t}H8q - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces JGO>X|T
- Configuration of Grating Structures by Using Special Media mB1)! - VirtualLab Fusion Technology – FMM / RCWA [S-Matrix] P{}Oe
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