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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 y`cL3
xr4R )"63g 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。 FMitIM*]
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7'ws: #pC om6`>I* 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 XRP+0=0 T^ #1T$ 单光栅分析 f*^bV_ −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。 _P%PjFQ)
−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。 ;R3o$ZlY kc2
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^__P;Gr` 系统内的光栅建模 -.-@|*5 Q v},X~^R −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 !lp7}[k<y −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 9QeBz`lm) }Q-Tw,j
i6O'UzD@T hK3Twzte 两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 ]#r Nz" WY26Iq@C 3. 系统中的光栅对准 ;x/.8fA ler$HA%F] AR
g]GV/L 安装光栅堆栈 I,r0K] −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)。 `*i:z' −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 d~T@fa 堆栈方向 s,M]f,T −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 v(,YqT>q@U F'ez{B\AX
R0F&!y!B }hXmK.[' Ki /j\ 安装光栅堆栈 1`Uu;mz - 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)。 .4y44: T - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 9|K:\!7 堆栈方向 m,F4N$ - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 6~6 vwp - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 C @P$RVS V]Uc@7S/
r]S"i$ p#>,{ 6f+@@=Xc 横向位置 0bu!(Tpg7 −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。 V)ITk\ −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。 sjHcq5#U! −光栅的横向位置可通过一下选项调节 A'*#UYn( 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 O_*tDq,e 通过组件定位选项。 E:P_CDSd] K)eyFc
^Jc|d,u;s 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 Io('kCOR; S=$ \S9
2l~qzT- 单光栅分析 V\AF%=6} - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 `U>]*D68 系统内的光栅建模 w(Q{;RNM; - 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。 ;rXZ?" - 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。 <JW%h :\t - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 /5?tXH" u\f QaQV
`/(9#E ZtpbKy!\$B 5. 光栅级次通道选择 OZe`>Q6 ^[q/w<_j~ {$C"yksr 方向 T5_rPz - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 i~m;Ah,# 衍射级次选择 p)~EG=p - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 PE6ZzxR|U< - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 8(H!iKHe 备注 Qn/6gRLj - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 YIHGXi<"n :T#f&|Gg;
:]8!G- Z jori,"s 6. 光栅的角度响应 e`?o`@vO, v/,,z+%- | 8akp 衍射特性的相关性 zOis}$GR - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 pc;`Fz/`7 - 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。 9]|C$;kw@ - 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) H$6;{IUz~ - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 D#d/?\2 E/ ^N
V :lKF') 1gX$U00: 示例#1:光栅物体的成像 =@d->d yY"n: &T( 1. 摘要 48.4GwL7 ?4_ME3$t
Hr*xA x xqv&^,ic → 查看完整应用使用案例 QF$s([ f/sLQdK, 2. 光栅配置与对准 ZUl-&P_X a*nCvZ
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;/!o0:m^I ".kH5(: 3. 光栅级次通道的选择 D*g
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H2yPVJ\Y)" ,9$| "e& 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 /'bX}H(dq l(8@?t^; 1. 光栅配置和对准 x}uDW Y"TrF(C
6U1_Wk? jEL"Q?# → 查看完整应用使用案例 * b"aJ<+ E U'P
U 2. 基底处理 =Nr?F'< oW6b3Q/B
U XOf MSe>1L2= 3. 谐振波导光栅的角响应 6|1*gl1_LD lr)9 U7
m:cWnG u0%bv\$m 4. 谐振波导光栅的角响应 ksyQ_4^SO $]4o!Z
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'T]Ok\ 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 -`1)yhS %]o/p_< 1. 用于超短脉冲的光栅 q,=YKw)* 6Z;D`X,5
Q'aVdJN, pbGv\SF → 查看完整应用使用案例 fbJa$ ,v#3A7"yW 2. 设计和建模流程 S"@@BQ#mf XLlJ|xhY-K
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]VQnQ ,8stEp9~h] 3. 在不同的系统中光栅的交换 S~^]ib0 SfPtG
wif1|!aL CUj$ <ay= 文件信息 [+qB^6I+P% )00jRuF
\\Nt^j3qR =P,pW 进一步阅读 }'h\;8y - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces Q>TNzh - Configuration of Grating Structures by Using Special Media d26#0Gt-4i - VirtualLab Fusion Technology – FMM / RCWA [S-Matrix] ;bFd*8?; fdgjTX 8Y;2.Z`Rz QQ:2987619807 tZ:fh p
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