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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 yI$MqR o%73M!- 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。 lK y4Nry9 m\J"P'=
U,^jN|v ig:z[k? 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 T04&Tl'CT OMN|ea.O 单光栅分析 o(Ro/U(Wu −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。 {:BY
IdX −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。 v1Jg8L= AG,;1b,:81
m:5bb3 系统内的光栅建模 5lakP? %'[ pucEF −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 %{";RfSVX% −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。 #'h(o/hz&& =zKbvwe%X
L~L]MC& kv?j]<WN 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。 gd\b]L?>O *Ja,3Qq 3. 系统中的光栅对准 [fXC ;c1 ? 1b*9G%i \b|Q `)TK 安装光栅堆栈 pB0Do6+{ −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)。 ` oXL −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 3 p9LVa 堆栈方向 i]n ?zWo_h −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 aOo;~u2-= vpqMKyy
Nx4X1j?-n rwepe 5 U-:_4[ 安装光栅堆栈 3+#
"4O - 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)。 9w,u4q
- 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 >d#6qXKAU 堆栈方向 ||sj*K - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 AA0zt N - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 oq }Q2[.b xDBHnr}[
,4z?9@wQ Yo#F ;s7 AehkEN&H/t 横向位置 ^5![tTJ −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。 H(Q|qckj −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。 H)&pay −光栅的横向位置可通过一下选项调节 ;Cqjg.wkB 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 -}2e+DyAy 通过组件定位选项。 66~]7w O1K~]Nt
j{a3AEmps 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 l<mEGKB# cxQ8/0^ 2Md'<. 单光栅分析 w~(x*R} - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 Nd4!:. 系统内的光栅建模 We*)RXm% - 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。 ?*8HZ1m# - 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。 s%R'c_cGZ - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 )z#M_[zC> F
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KG 5. 光栅级次通道选择 \dag~b< {1ic*cZS 35[8XD 方向 2<@27C5 - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 .%4{zaB 衍射级次选择 _}B:SM - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 B:\TvWbu - 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。 <KDl2>O 备注 nC5 - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 e
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.1F^=C.w 5Y&s+| 6. 光栅的角度响应 5Y8/ZW~D0 _8'F I_E3 e[@q{. 衍射特性的相关性 E*Q><UU - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 RZ[r XV5 - 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。 #?z1cgCg - 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) ,e
~@ - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 jbqhNsTNK 1+^L,-k!
:>[;XT< h,V#V1>Hu 示例#1:光栅物体的成像 Ek ,s6B)'d .#;;pu7W 1. 摘要 z.[ Ok a]465FY
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k_&o → 查看完整应用使用案例 <'4DMZ-G kgz2/, 2. 光栅配置与对准 j]"Yzt~u m GWT</=[$
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F~ n}Ep~1 OwQ 9y<v 3. 光栅级次通道的选择 +6!.)Ea= d%9r"=/
[PrR30: id.o)= 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 *Df|D/,WE [j5^Zb&0 1. 光栅配置和对准 c(bh i nYuZg6K
u+zq:2)H6 flLC\ → 查看完整应用使用案例 Ox&g#,@h s&lZxnIjc 2. 基底处理 UJ)\E
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Lt\4h 3. 谐振波导光栅的角响应 oS$&jd b=QO ^
*kxk@(lT? <9/oqp{C4 4. 谐振波导光栅的角响应 "0g1'az} >;QkV6i7
UsYH#?|O 9h$-:y3 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 q]5"V>D \ F#iLMO&Q 1. 用于超短脉冲的光栅 >.#uoW4ZV RH. oo&
Gn;eh~uw;l Xt8;Pl → 查看完整应用使用案例 FQ?H%UcW d <qbUk3; 2. 设计和建模流程 bs]ret$?(q Eln"RKCt}9
(>>pla^ qEf)TW( 3. 在不同的系统中光栅的交换 'mug,jM C|W_j&S65
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6yTL7@V|B t3Q;1#Zf 进一步阅读 2X)E3V/*
- Configuration of Grating Structures by Using Interfaces F)_Rs5V:( - Configuration of Grating Structures by Using Special Media 3T Q#3h - VirtualLab Fusion Technology – FMM / RCWA [S-Matrix] ez86+ J*,Ed51&7 PQvq$|q QQ:2987619807 QD<^VY6
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