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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 @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~U m%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。 i1scoxX3\  
 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 $<T)_g  
 通过组件定位选项。 kWr*+3Xq  
[]u!piW  
2O4U ytN  
4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理
Ot(EDa9}IJ  
o fN|%g /  
AR)&W/S)7,  
 单光栅分析  g\n@(T$)  
- 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 <E G  
lQ)ZsFs=  
u\>Ed9^  
 衍射特性的相关性 lHZf'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-jGZ K  
查看完整应用使用案例
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AY|8wf,LS  
2. 光栅配置与对准 k g+"Ta[9  
   0 R^Xn  
9KD2C>d<  
O{LWQ"@y  
L +-B,466  
{Pu\KRU  
)%WS(S>8  
3. 光栅级次通道的选择 !d%OoRSU'  
kXv -B-wOj  
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  
$Omc Ed  
]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!$01=  
a'XCT@B  
Y |n_Ro^~  
查看完整应用使用案例
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IiS1ubNtZ  
2. 设计和建模流程 nEyP Nm )  
Q/-YLf.  
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,k+jx53XV  
3. 在不同的系统中光栅的交换 A&)P_B1|  
1m|1eAGS{  
dV.)+X7<  
Su6ZO'[)  
文件信息 V=QvwQlZ  
u;J9aKD  
Su-LZ'C\  
fh:=ja?bM3  
进一步阅读 rXo,\zI;u^  
- Configuration of Grating Structures by Using Interfaces "f3, w   
- Configuration of Grating Structures by Using Special Media I&1h/  
- VirtualLab Fusion Technology – FMM / RCWA [S-Matrix]
: :e=6i  
_n Oio?  
VBBqoyP h  
QQ:2987619807 Ed.~9*m  
wmh1985 2021-03-01 17:20
楼主有VIRTUALLAB 可用的软件吗
infotek 2021-03-02 11:50
wmh1985:楼主有VIRTUALLAB 可用的软件吗 (2021-03-01 17:20)  .ye5 ;A}  
i,$*+2Z  
有的,可以加我QQ给你
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