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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 M1Q&)am  
!4p{ b f  
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。 tb&?BCp  
j e\!0{  
\lK?f]qJq  
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2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 _A,_RM$Y  
Z 8w\[AF{$  
 单光栅分析 L0![SE>  
−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。 q-z1ElrN7u  
−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。 ,buX|  
8-G )lyfj  
Nn_fhc>  
 系统内的光栅建模 s\d3u`G  
Gpu[<Z4  
−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 :I#.d7`uk  
−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。 gvc@q`_]  
NO*, }aeG  
C@qWour  
kQ=bd{a6  
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。 E]#;K-j  
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3. 系统中的光栅对准 ranem0KQ)]  
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Pim  
 安装光栅堆栈 _f!ko<52  
−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)。 1:eWZ]B5"  
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 j}Tv/O,f  
 堆栈方向  m}yu4  
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 le5@WG/x  
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 安装光栅堆栈 #. Dl1L/  
- 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)。 yD<#Q\,  
- 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 8fQ~UcT$  
 堆栈方向 'N{1b_v?  
- 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 +vZYuEq_  
- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 =)bOteWM  
S:!5 |o|  
z"6o|]9I  
M Q =x:p{  
"*zDb|v  
 横向位置 +/&rO,Ql  
−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。 ;*5z&1O  
−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。 9?Bh8%$  
−光栅的横向位置可通过一下选项调节 UW":&`i  
 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 k[mp(  
 通过组件定位选项。 D?ic~-&  
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4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理
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 单光栅分析 ,% yC4  
- 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 @%g:'^/  
 系统内的光栅建模 44QW&qL!(  
- 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。  mTH[*Y,  
- 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。 FBNi (D  
- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 CMC p7- v  
CV |Ae [  
i.9}bw 9u@  
#p"F$@N   
5. 光栅级次通道选择 Tx ?s?DwC  
tQj=m_  
ft8  
 方向 ]@SEOc@ j  
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 xD7Y"%Pbx  
 衍射级次选择 =YYqgNz+\w  
- 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 ~DLxIe  
- 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 Iv7BIK^0  
 备注 }f> 81[^  
- 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 H"+|n2E^  
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6. 光栅的角度响应 @ &c@  
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7OZ0;fK  
 衍射特性的相关性 7TX$  
- 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 un6W|{4]  
- 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。 g3n>}\xG>  
- 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)  OG IN-  
- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 3rh t5n2-  
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示例#1:光栅物体的成像 =w7k@[Bq  
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1. 摘要 =aT8=ihP  
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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 .R+n}>+K  
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3. 光栅级次通道的选择 kJXy )  
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示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 p t{/|P  
9NC6q-2  
1. 光栅配置和对准 cMt , 80  
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查看完整应用使用案例 8-vNXvl  
M\9p-%"L  
2. 基底处理 `WU"*HqW  
 b|h`v  
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3. 谐振波导光栅的角响应 gJn_8\,C>Q  
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4. 谐振波导光栅的角响应 0SLn0vD!  
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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 zw X 1&rN  
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1. 用于超短脉冲的光栅 93N:?B9  
C@ z^{Z+  
B1gBvss  
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查看完整应用使用案例
{@[z-)N7\,  
Co>=<\yi  
2. 设计和建模流程 U,u\o@3A  
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Vz&!N/0i  
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3. 在不同的系统中光栅的交换 V`"A|Y  
S-6 %mYf  
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文件信息 +lqX;*a=N  
[& &9F};  
Dos`lh  
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进一步阅读 `H6kC$^Ofx  
- Configuration of Grating Structures by Using Interfaces !_gHIJiq}  
- Configuration of Grating Structures by Using Special Media FCEFg)c5=  
- VirtualLab Fusion Technology – FMM / RCWA [S-Matrix]
t/aT  
<Cw)S8t  
ZtfPB  
QQ:2987619807 Hh8)d/D  
wmh1985 2021-03-01 17:20
楼主有VIRTUALLAB 可用的软件吗
infotek 2021-03-02 11:50
wmh1985:楼主有VIRTUALLAB 可用的软件吗 (2021-03-01 17:20)  ~ FW@  
%B$~yx3#  
有的,可以加我QQ给你
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