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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 *)M49a*UD  
$D'- k]E[H  
光栅是当前光学中最常用的衍射光学元件。如今已常用于复杂光学系统,与其他组件协同作用。因此,迫切需要对系统内部的光栅进行分析,从而评估系统的性能。我们将通过实例说明如何在VirtualLab Fusion对系统中的光栅建模。并将对光栅的对准、光栅级次通道设置以及光栅角度响应等问题进行讨论。 @Fp_^5  
(xHf4[[u  
4)|8Eu[p7  
).^}AFta  
2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 Gs+3e8  
)G^ KDj"  
 单光栅分析 o%9*B%HO/  
−通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 %h?x!,q Y  
−它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 }G4 z tiuG  
t3(]YgF  
Ez|oN,  
 系统内的光栅建模 d)4 m6  
2EZb )&Q  
−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 ,(8;y=wux  
−这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 tg]x0#@s  
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{M-YHX>*;g  
 ks$JP6  
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。 ho##Z*O  
V=:'SL*3|  
3. 系统中的光栅对准 'EDda  
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<B9C*M"4%  
 安装光栅堆栈 Ag{iq(X  
−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)。 Vn*tp bz  
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 K+;e4_\  
 堆栈方向 ?c[*:N(  
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 j@YU|-\qh  
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 安装光栅堆栈 Vx~,Uex0+  
- 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)。 ]IoUwgpI)  
- 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 su*'d:L  
 堆栈方向 :x tXQza"-  
- 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 6Yx4lWBR?  
- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 /YZr~|65  
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F(tx)V ~T3  
{zMU#=EC  
!o:f$6EA~C  
 横向位置 spt6]"Ni  
−对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 1v71rf&w  
−例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 8C*c{(4  
−光栅的横向位置可通过一下选项调节 dBz/7&Q   
 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 9I6a"PGDb  
 通过组件定位选项。 xai*CY@cQ  
eEuvl`&  
zd @m~V  
4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理
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Tj:B!>>  
 单光栅分析 D)L+7N0D~  
- 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 U4d:] z  
 系统内的光栅建模 Qk:Y2mL  
- 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 o,_? ^'@  
- 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 e 9;~P}  
- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 "N`[r iq{  
MF5[lK9e  
ML|FQ  
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5. 光栅级次通道选择 .yz}ROmN^  
Y$"O VC  
jYk&/@`Ly  
 方向 YNQY4\(  
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 Gefne[  
 衍射级次选择 k$blEa4  
- 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 F(>Np2oi6  
- 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 ,U2*FZ["  
 备注 8WXQ Oo8  
- 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 x(1:s|Uyp{  
OCe!.`  
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6. 光栅的角度响应 hgPa6Kd  
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].-1v5  
 衍射特性的相关性 ZOh`(})hy  
- 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 !|^|,"A)  
- 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 Mk"^?%PxT  
- 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) eA2@Nkw~)  
- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 GS$ifv  
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示例#1:光栅物体的成像 <:+x+4ru  
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1. 摘要 ~vm%6CABM  
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查看完整应用使用案例
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2. 光栅配置与对准 c"f-3kFv  
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3. 光栅级次通道的选择 ~!B\(@GU  
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示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 ZgTW.<.%2  
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1. 光栅配置和对准 $*^7iT4q_t  
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查看完整应用使用案例 )1?y 8_B  
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2. 基底处理 |mZxfI  
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3. 谐振波导光栅的角响应 Cjn#00  
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4. 谐振波导光栅的角响应 {&&z-^  
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示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 Hus)c3Ty7  
T^zXt?  
1. 用于超短脉冲的光栅 sA+ }TNhq  
aC]$k'71  
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查看完整应用使用案例
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fBU`k_  
2. 设计和建模流程 =>m<GvQz  
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34f?6K1c  
Na<pwC  
3. 在不同的系统中光栅的交换 bTI|F]^!  
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文件信息 -{("mR&]  
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@ JGP,445  
进一步阅读  \__i  
- Configuration of Grating Structures by Using Interfaces b]e"1Y)D-  
- Configuration of Grating Structures by Using Special Media Kf3"Wf^q   
- VirtualLab Fusion Technology – FMM / RCWA [S-Matrix]
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&< z1k-&!  
:'Vf g[Uq  
QQ:2987619807 [z:!j$K  
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)  .^`{1%  
<_L,t 1H{  
有的,可以加我QQ给你
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