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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 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
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\lK?f] qJq (:bf m 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 ~ikp'5 3. 系统中的光栅对准 ranem0KQ)] v6)QLp 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 $j- Fm:ZIA
rai'x/Ut}+ /o4_rzR? n~0wq(8M 安装光栅堆栈 #.Dl1L/ - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 yD<#Q\, - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 8fQ~UcT$ 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 MQ =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~-& {ZUk!o>m@
zDYJe_m ~ 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 `_yksh3zL4 lsV>sW4]Z 2\{/|\ 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 4 4QW&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 [
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9u@ #p"F$@N 5. 光栅级次通道选择 Tx?s?DwC tQj=m_ ft8 方向 ]@SEOc@ j - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 xD7Y"%Pbx 衍射级次选择 =YYqgNz+\w - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 ~ DLxIe - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 Iv7BIK^0 备注 }f>
81[^ - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 H"+|n2E^ \sGJs8#v][
|{MFo) SFWS<H(IN 6. 光栅的角度响应 @ &c@ \U]<HEc^ 7OZ0;fK 衍射特性的相关性 7T X$ - 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- #;2mP6a[
_uh@fRyh ),;h 示例#1:光栅物体的成像 =w7k@[Bq ~O;?;@ 1. 摘要 =aT8=ihP IL8&MA%
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58{} → 查看完整应用使用案例 MoC/xF& eF8um$t9 2. 光栅配置与对准 .R+n}>+K d#,
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p'SY 2xq-, D>#Jh>4 3. 光栅级次通道的选择 kJXy) i#lO{ ]
z81`Lhg6 xI=[=;L 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 fwyz|>H_Y(
$/i;UUd ~f2-%~ → 查看完整应用使用案例 8-vNXvl M\9p-%"L 2. 基底处理 `WU"*HqW b|h`v
rFv=j:8 DOo34l6# 3. 谐振波导光栅的角响应 gJn_8\,C>Q i*vf(0G
0Z[8d0 5E|/n( 4. 谐振波导光栅的角响应 0SLn0vD! s2+s1%^Ll
Yyh X%S % ?<$DQ%bf 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 zwX1&rN z+@Jx~<i 1. 用于超短脉冲的光栅 93N:?B9 C@
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B1gBvss Zz04Pz1 → 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 ZA4vQDW
Vz&!N/0i }"'l8t0? 3. 在不同的系统中光栅的交换 V`"A|Y S-6%mYf
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6B;I<' 文件信息 +lqX;*a=N
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4jl-? 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 Z tfPB QQ:2987619807 Hh8)d/D
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