infotek |
2021-02-05 09:32 |
光学系统中的光栅建模——实例讨论
1. 摘要 azSS:=A ;J<kG@ 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。 f7L |Jc yl*S|= 8;k
zuOIos
`S2=LJ 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 H$ v4N8D8I !&X}?NK 单光栅分析 na~ r}77o −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。 cB
TMuDT_ −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。 ?mMd6U&J +r '
h`)r :a7 系统内的光栅建模 V%+KJ}S!Z F4@h}T5) −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 =
hpX2/] −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。 -?ip ?[Z VFyt9:a
q\ ?6-?Mr tNtP+v-{ 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。 joa$Y6 6oC(09 3. 系统中的光栅对准 sUA)I%Q! a/_ `1 :f`1 安装光栅堆栈 }/6jom9U? −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。
o]
=
& −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 OUD<+i, 堆栈方向 .NabK −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 !j- 7, _M7AQ5
+* &!u=%G upWq=_ =U?"# 安装光栅堆栈 5}1c Np6@ - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 o rEo$e< - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 H>VuUH| 堆栈方向 QkA79%;j - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 [z?q-$# - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 jA6:-Gz K'y;j~`-
~6R|
a $g*|h G/{ Pb!kl # 横向位置 8c#u"qF −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 x3]es"4Q −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 7Rq;V=2YV −光栅的横向位置可通过一下选项调节 Lt_7pb% 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 D=e&"V a 通过组件定位选项。 '9-8_; "= HCP,
m"`&FA 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 %U'YOE6 V\Rbnvq m7fmQUk 单光栅分析 7\5;;23N4 - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 1}9@aKM 系统内的光栅建模 \9!W^i[+ - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 m"NZ; *d ' - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 >lRX+? - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 UT+B*?,h (eSa{C\
[|e7oNT(Q ?~;G)5 5. 光栅级次通道选择 59IxY
? nxCwg> 8 yQjB-,# 方向 Td}#o!4! - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 rE EWCt 衍射级次选择 lQY?!oj&q - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 //Ck1cI#h - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 h`,dg%J*B 备注 6I"Q9( - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 ,ie84o Kr!8H/Z
g!i\AMG? @u#Tx% 6. 光栅的角度响应 #O*
ytZ L@XhgQ _m#M^<0n 衍射特性的相关性 t L}i%7 - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 Y]Td+Zi - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 !0{":4\ - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) w-pdpbHV - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 QD-#sU]
x/ lW=EQ
9;NR I#tn/\n 示例#1:光栅物体的成像 #/\5a;Elc 5v<BB`XWp 1. 摘要 ^
1}_VB)^ FE,&_J"
<: f jWy 2'$p( → 查看完整应用使用案例 "z8L}IC!e5 q4C$-W%rj 2. 光栅配置与对准 t ]7>' U :$lx]
wK!4:]rhG ]W-l1
1-!u=]JDE
3@f@4t@5V 2&S*> ( 3. 光栅级次通道的选择 F
0q#. x|&A^hQ
-Zh`h8gX ,Y6Me+5B 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 pn<M`,F~q 21_>|EKp 1. 光栅配置和对准 A
M8bem~ dcew`$SJp
\#Ez["mD
%{Ez0XwGCn → 查看完整应用使用案例 )o-rg
I'%vN^e^ 2. 基底处理 x<W`2Du !)FM/Xj,o
}@>=,A4Y </(bwc~2 3. 谐振波导光栅的角响应 of!Bz cPZD#";f
v0&E!4q*' 1'@/jR 4. 谐振波导光栅的角响应 ve;#o< ="hh=x.5J
xcz[w}{eEq _7Z|=) 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 Pi7vuOJr8 })f4`$qf 1. 用于超短脉冲的光栅 +MU|XT_5|6 gIa/sD2m>
Exd$v"s
Y :I*G tq
→ 查看完整应用使用案例 `&]<_Jc1 'i#m%D`dt 2. 设计和建模流程 +c$]Q-( #/!fLU@
hqOy*!8'@ .4P5tIn\ 3. 在不同的系统中光栅的交换 ^|-*amh @y?<Kv}s
,w&8 &wj c@H:?s!0R 文件信息 #~<cp)!3 Ct2m l
mkH{%7n ClZ:#uMbN 进一步阅读 gw[\7 - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces ,Yx"3i, - Configuration of Grating Structures by Using Special Media V8AF;1c?-' - VirtualLab Fusion Technology – FMM / RCWA [S-Matrix] M\\t)=q {hYH4a&Hb <5rs~ QQ:2987619807 *9V;;bY#
|
|