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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 @z2RMEC~ rbJ-vEzo.# 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。 2V =}V`O>
?d_Cy\G r3KV.##u, 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 #ucOjdquq PM_q"}- 单光栅分析 $GYy[-.` −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。 F\XzP\ −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。 N),Zb^~nw r`
3)sc
E-Mp|y /V 系统内的光栅建模 \Q3m?)X=Gd qV(Plt% −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 Kj-`ru −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。 KcSvf;sx sd=i!r)ya
q_W NN/w ;/YSQt)rc> 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。 lxxK6;r~> -nU_eDy 3. 系统中的光栅对准 l,d8%\ ,2]6cP(6qQ >`lf1x 安装光栅堆栈 BgE]xm −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)。 #7g~Um%p −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 0">#h 堆栈方向 $x 2t0@ −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 l\(t~Q [,fMh $t
[y:6vC 1W-!f% CwT52+Jb 安装光栅堆栈 nhy3E - 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)。 "7gHn0e> - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 i1sc oxX3\ 堆栈方向 q!FJP9x - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 Qs4Jl ;Y _ - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 yJgnw6>r2 zZA I"\;W
yhTe*I=Gk i/WYjo TeG'cKz 横向位置 Z&PwNr/ −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。 ?B[Z9Ef"8l −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。 txliZ|.O −光栅的横向位置可通过一下选项调节 MEo+S 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 $<T)_g 通过组件定位选项。 kWr*+3Xq []u!piW
2O4UytN 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 Ot(EDa9}IJ ofN|%g / AR)&W/S)7, 单光栅分析
g\n@(T$) - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 B-Fu/n 系统内的光栅建模 =:#$_qR - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 o6svSS - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 X, J.!:4` - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 ~C[R%%Gu `33+OW
a-O9[?G/x K34y3i_ 5. 光栅级次通道选择 -B@jQg@
> F[Peil+|` &?x^I{j 方向 "IB)=Hc - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 RJ@d_~%U 衍射级次选择 =<FFFoF*C_ - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 3}XUYF; - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 l=kgRh 备注 3``$yWWg - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 `yc.A%5 .w&{2,a3
|QXW$ `Ol*"F.+I 6. 光栅的角度响应 e}aD<EG lQ)ZsFs= u\>Ed9^ 衍射特性的相关性 l HZf'P_Wx - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 r@wWGbQ|L - 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。 ]`+>{Sx 1 - 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) @{~x:P5g - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 u},<On zYF'XB]4
kvryDM q}(UC1| 示例#1:光栅物体的成像 :0#!= H@OYtPHGR 1. 摘要 u:fiil$ 6ffrV
3"&6rdF\jB UB?a-jGZK → 查看完整应用使用案例 v@< "b U AY|8wf,LS 2. 光栅配置与对准 kg+"Ta[9 0
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{Pu\KRU )%WS(S>8 3. 光栅级次通道的选择 !d%OoRSU' kXv
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Jg|/*Or 1+Ja4`o,iS 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 eH79,!=2 5qB>Song 1. 光栅配置和对准 L}x"U9'C ejD;lvf
W<k) '| Q]7r?nEEhW → 查看完整应用使用案例 Z}$.Tm CKrh14ul 2. 基底处理 $UO7AHk ym8\q:N(R
q<.^DO~$L Y!CZ?c)@ 3. 谐振波导光栅的角响应 |L<oKMZY 3mpEF<z
Pgs4/ xOPSw|!w 4. 谐振波导光栅的角响应 0t6s20*q $OmcEd
]p@7[8} cM.q^{d` 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 k
h#|`E#, h"M}Iz~|V? 1. 用于超短脉冲的光栅 n"d~UV^Uw [m!$01=
a'XCT@B Y |n_Ro^~ → 查看完整应用使用案例 5H;* Nj@ IiS1ubNtZ 2. 设计和建模流程 nEyPNm) Q/-YLf.
$Y)|&, ,k+jx53XV 3. 在不同的系统中光栅的交换 A&)P_B1| 1m|1eAGS{
dV.)+X7< Su6ZO'[) 文件信息 V=QvwQlZ u;J9aKD
Su-LZ'C\ fh:=ja?bM3 进一步阅读 rXo,\zI;u^ - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces "f3, w - Configuration of Grating Structures by Using Special Media I&1h/ - VirtualLab Fusion Technology – FMM / RCWA [S-Matrix] : :e=6i _nOio ? VBBqoyP
h QQ:2987619807 Ed.~9*m
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