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infotek 2021-02-05 09:32

光学系统中的光栅建模——实例讨论

1. 摘要 ih:%U  
vl%Pg !l  
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。 u |$GOSD  
&\/}.rF  
u<j.XPK  
n1+J{EPH  
2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 -M[BC~!0;  
j=>WWlZ  
 单光栅分析 `wLmGv+V  
−通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 ROfke.N\'  
−它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 ?0s&Kz4B  
/h&>tYVio  
f%YD+Dt_V  
 系统内的光栅建模 XT==N-5,  
aO\@5i_r  
−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 Xd~lifF  
−这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 )[t3-'  
wLQM]$O  
e7U9"pk  
#: ,X^"w3  
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。 ,(#n8|q4  
AlgVsE%Va  
3. 系统中的光栅对准 [vCZD8"Y8  
zjx'nK{eI  
xoE,3Sn  
 安装光栅堆栈 +n8,=}  
−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)。 0j 'k%R[l  
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 0L7^Vr)  
 堆栈方向 ;wr]_@<~  
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 FC8= ru  
rk?G[C)2c  
R&}{_1dj8  
n 8e}8.Bu  
Yg`z4 U'6~  
 安装光栅堆栈 b@[5xv\J  
- 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)。 lG X_5R  
- 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 qjvIp-  
 堆栈方向 2) A$bx  
- 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 |G-o&m"  
- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 aw0xi,Jz  
NslaG  
{D&:^f  
r\{; ~V  
AyZBH &}RZ  
 横向位置 !1?Nc}T0Q&  
−对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 .aR$ou,7  
−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。 D#&N?< }  
−光栅的横向位置可通过一下选项调节 r|7hm:F)  
 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 RD p(Ci  
 通过组件定位选项。 o"A%dC_  
/F @a@m|  
'^M3g-C[Jg  
4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理
IqONDdep9  
B bx.RL.V  
"PPn^{bYm  
 单光栅分析 !7[Rhk7bW  
- 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 +xtR`Y"  
 系统内的光栅建模 {mV,bg,}~  
- 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。 axi%5:I  
- 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。 $f<Rj/`&  
- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 Fop "m/  
uU00ZPS*G[  
7J2i /m  
CpICb9w  
5. 光栅级次通道选择 ;H8A"$%n~  
2myHn/%C  
enJE#4Z5&s  
 方向 |+i?FYA\  
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 v0}.!u>Ww  
 衍射级次选择 fM)RO7  
- 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 dPRGL hWF  
- 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。 ]"M4fA  
 备注 H\<C@OkJS}  
- 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 . RNQlh3  
} Pc6_#  
{*%'vVv+  
'4qi^$|\  
6. 光栅的角度响应 "I]% aK0  
< F Cr L  
X/nb7_M  
 衍射特性的相关性 -pR1xsG  
- 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 x3my8'h@  
- 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 =lG5Kc{B  
- 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) rT ~qoA\  
- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 ,*V{g pC7  
 g=:C/>g  
dDy9yw%f?  
Piz/vH6M}  
示例#1:光栅物体的成像 l+Tw#2s$  
"sRR:wzQu  
1. 摘要 )vk$]<$  
(byFr9z  
I=pT fkTT  
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查看完整应用使用案例
0BIH.ZV#  
cQUmcK/,  
2. 光栅配置与对准 t{K1ht$[:  
   'on, YEp  
|k> _ jO  
%c(':vI#  
Y] nY.5irL  
/W/ =OPe  
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3. 光栅级次通道的选择 z.pP~he  
Pd\S{ Y~wk  
5"6Y=AuQ6  
   0AFjO)  
示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试  #IyxH$  
qV.*sdS>  
1. 光栅配置和对准 R y0n_J:7  
Yt7R[|  
Je+z\eT!5<  
5B@+$D[0?3  
查看完整应用使用案例 50Co/-)j  
"wTA9\  
2. 基底处理 FU~ Ip  
ED @9,W0  
 &jf:7y  
e&E""ye  
3. 谐振波导光栅的角响应 Ylll4w62N  
Lu6!W  
%X O97  
>c?Z.of  
4. 谐振波导光栅的角响应 zVYX#- nv  
)avli@W-3j  
Y: oL  
   ;+`t[ go  
示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 Y dmYE $  
vz*QzVk1  
1. 用于超短脉冲的光栅 +glT5sOk  
KE`}P<K&  
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a8FC#kfq  
查看完整应用使用案例
<|~X,g;f  
,[%KSyH  
2. 设计和建模流程 2}[)y\`t3  
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NSUw7hnWvz  
lW1Al>dW<  
3. 在不同的系统中光栅的交换 YgC J s;  
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lO9ML-8C1  
WrQe'ny  
文件信息 Dx/BxqG6}_  
0{j] p^'<  
[84ss;.$  
<T+)~&g$  
进一步阅读 \L-o>O  
- Configuration of Grating Structures by Using Interfaces D$+9`  
- Configuration of Grating Structures by Using Special Media #HpF\{{v  
- VirtualLab Fusion Technology – FMM / RCWA [S-Matrix]
anjU3j  
V<Q''%k  
+1~Y2   
QQ:2987619807 5fMVjd  
wmh1985 2021-03-01 17:20
楼主有VIRTUALLAB 可用的软件吗
infotek 2021-03-02 11:50
wmh1985:楼主有VIRTUALLAB 可用的软件吗 (2021-03-01 17:20)  C.qN Bl*  
m31l[e  
有的,可以加我QQ给你
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