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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 ih:%U vl%Pg!l 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。 u |$GOSD &\/}.rF
u<j.XPK n1+J{EPH 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 -M[BC~!0; j=>WWlZ 单光栅分析 `wLmGv+V −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 ROfke.N\' −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 ?0s&Kz4B /h&>tYVio
f%YD+Dt_V 系统内的光栅建模 XT==N-5, aO\@5i_r −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 Xd~li fF −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 )[t3-' wLQM]$O
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,X^"w3 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。 ,(#n8|q4 AlgVsE%Va 3. 系统中的光栅对准 [vCZD8"Y8 zjx'nK{eI xoE,3Sn 安装光栅堆栈 +n 8,=} −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)。 0j'k%R[l −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 0L7^Vr) 堆栈方向 ;wr]_@<~ −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 FC8=
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R&}{_1dj8 n8e}8.Bu Yg`z4U'6~ 安装光栅堆栈 b@[5xv\J - 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)。 lGX_5R - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 qjvIp- 堆栈方向 2)
A$bx - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 |G-o&m" - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 aw0xi,Jz NslaG
{D&:^f r\{; ~V AyZBH&}RZ 横向位置 !1?Nc}T0Q& −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 .aR$ou,7 −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。 D#&N?<} −光栅的横向位置可通过一下选项调节 r|7 hm:F) 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 RD p(Ci 通过组件定位选项。 o"A%dC_ /F @a@m|
'^M3g-C[Jg 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 IqONDdep9 Bbx.RL.V "PPn^{bYm 单光栅分析 !7[Rhk7bW - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 +xtR`Y" 系统内的光栅建模 {mV,bg,}~ - 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。 axi%5:I - 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。 $f<R j/`& - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 Fop"m/ uU00ZPS*G[
7J2i /m CpICb9w 5. 光栅级次通道选择 ;H8A"$%n~ 2myHn/%C enJE#4Z5&s 方向 |+i?FYA\ - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 v0} .!u>Ww 衍射级次选择 fM)R O7 - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 dPRGL
hWF - 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。 ]"M 4fA 备注 H\<C@OkJS} - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 . RNQlh3 } Pc6_#
{*%'vVv+ '4qi^$|\ 6. 光栅的角度响应 "I]% aK0 < F Cr
L X/nb7_M 衍射特性的相关性 -pR1xsG - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 x3my8'h@ - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 =lG5Kc{B - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) rT
~qoA\ - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 ,*V{gpC7 g=:C/>g
dDy9yw%f? Piz/vH6M} 示例#1:光栅物体的成像 l+Tw#2s$ "sRR:wzQu 1. 摘要 )vk$]<$ (byFr9z
I=pTfkTT mOyBSOad4 → 查看完整应用使用案例 0BIH.ZV# cQUmcK/, 2. 光栅配置与对准 t{K1ht$[: 'on, YEp
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/W/ =OPe ,y?0Iwf 3. 光栅级次通道的选择 z.pP~he Pd\S{ Y~wk
5"6Y=AuQ6 0AFjO) 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 #IyxH$ qV.*sdS> 1. 光栅配置和对准 Ry0n_J:7 Yt7R[|
Je+z\eT!5< 5B@+$D[0?3 → 查看完整应用使用案例 50Co/-)j "wT[LA9\ 2. 基底处理 FU~ Ip ED @9,W0
&jf :7y e&E""ye 3. 谐振波导光栅的角响应 Ylll4w62N Lu6!W
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O97 > c?Z.of 4. 谐振波导光栅的角响应 zVYX#- nv )avli@W-3j
Y:oL ;+`t[ go 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 Y dmYE$ vz*QzVk1 1. 用于超短脉冲的光栅 +glT5sOk KE`}P<K&
try'%0}> a8FC#kfq → 查看完整应用使用案例 <|~X,g;f ,[%KSyH 2. 设计和建模流程 2}[)y\`t3 hdp;/Qz&
NSUw7hnWvz lW1Al>dW< 3. 在不同的系统中光栅的交换 YgCJ s; DDyeNuK
lO9ML-8C1 WrQe'ny 文件信息 Dx/BxqG6}_ 0{j]p^'<
[84ss;.$ <T+)~&g$ 进一步阅读 \L-o>O - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces D$+9` - Configuration of Grating Structures by Using Special Media #HpF\{{v - VirtualLab Fusion Technology – FMM / RCWA [S-Matrix] anjU3j V<Q''%k +1~Y2 QQ:2987619807 5fMVjd
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