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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 {];8jdg/?  
IUZ@n0/T  
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。 -F338J+J24  
a}p}G\b|  
L `6 R  
e6y,)W"WW2  
2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 ^hyY,X  
]f}#&]<(T  
 单光栅分析 :*<UCn""  
−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。 }<7S% ?TY  
−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。 qGK -f4  
+3wVcL  
3@*orm>em  
 系统内的光栅建模 CtO;_ ;eD'  
*= ;M',nx  
−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 G[4$@{  
−这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 yKb+bm&5:'  
 HQ0fY  
;D>*Pzj  
Tj3xK%K_r3  
两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 G\4*6iw:  
^6kE tTO*  
3. 系统中的光栅对准 qh)10*FB  
L5{DWm~@  
ZOIx+%/Vd#  
 安装光栅堆栈 sCrOdJ6|  
−为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 e{RhMjX<D  
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 GFX$vn-/F  
 堆栈方向 xC}9W6  
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 zMI_8lNz  
zu52]$Vj  
a\]g lw\;  
L!l`2[F|  
 |Ym3.hz  
 安装光栅堆栈 0*{ 2^\  
- 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)。 [5T{`&  
- 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 +>*! 3x+sE  
 堆栈方向 HCIS4}lQ  
- 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 5S/YVRXq  
- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 u+_6V  
g*-%.fNA  
!=SBeq  
8nKb mjM  
q1_iV.G<  
 横向位置 hwj:$mR  
−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。 tsf)+`vt  
−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。 !QXPn}q^0  
−光栅的横向位置可通过一下选项调节 L,7+26XV"B  
 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 (5\VOCT>4%  
 通过组件定位选项。 LEn+0^hX  
#[B]\HO  
X :wfmb  
4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理
6(=>!+xpRr  
<Y"h2#M"  
UVz}"TRq.  
 单光栅分析 XFmTr@\M  
- 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 NO'37d  
 系统内的光栅建模 d,+a}eTP'  
- 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。 =,w(D~ps  
- 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。 Zv|TvlyT"  
- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 Tk~Y  
;'i>^zX`  
i8Xz'Sw07  
O+ghw1/  
5. 光栅级次通道选择 T6^ H%;G  
!E.CpfaC  
+DwE~l  
 方向 /kH 7I  
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 $ts1XIK%  
 衍射级次选择 W<tw],M-#  
- 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 3Q:HzqG  
- 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 D@?Tq,= [  
 备注 , aJC7'(  
- 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 0/TP`3$X#"  
7M,(!*b  
R^k)^!/$f  
Ra)AQ n  
6. 光栅的角度响应 9?38/2kX4  
~pWV[oUD  
c5- 56 Q  
 衍射特性的相关性 GJj}|+|  
- 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 3;Y 9<  
- 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 /Dj-@7.C/  
- 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) t`Lh(`  
- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 9YEE.=]T  
hUP?r/B  
\m%Z;xKG  
'izv[{!n{  
示例#1:光栅物体的成像 1Rd2Xb  
CAbR+ y  
1. 摘要 FXG,D J:  
4`zK`bRcK#  
Qy7pM8~h  
&1Cif$Y4w  
→ 查看完整应用使用案例
kps}i~Jb  
lEXI<b'2  
2. 光栅配置与对准 K)N'~jCG  
   vf0 fa46  
j^6,V\;l  
JJ4w]Dd4  
,R[<+!RS  
%v)+]Ds{  
L#MgoBXr  
3. 光栅级次通道的选择 D $&6 8  
`b*x}HP$  
pF<KhE*V  
   [pX cKN  
示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 4WXr~?Vq9  
o7kQ&w   
1. 光栅配置和对准 OfPv'rW{x  
<[A;i  
uFnq3m^u  
_jM+;=f  
→ 查看完整应用使用案例 -7u_\XFk  
Rc(E';uc  
2. 基底处理 #3}!Q0   
~tZy-1  
k2:mIp\  
D!rD-e  
3. 谐振波导光栅的角响应 r1a/'+   
4vyJ<b  
1 EwCF  
|\T!,~  
4. 谐振波导光栅的角响应 of/' 9Tj  
m+3]RIr&A  
6yK"g7  
   <(_${zR  
示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 I<!,_$:  
plgiQr #  
1. 用于超短脉冲的光栅 =~q Xzq  
>K*TgG6!X  
UQO?hZ!y/.  
sfR0wEqI  
→
查看完整应用使用案例
VWW(=j  
] 69z-;  
2. 设计和建模流程 qkD9xFp  
K}8wCS F  
9M7Wlx2  
&24>9  
3. 在不同的系统中光栅的交换 9&Ny;oy#6  
@] 3`S  
[='<K  
}u.1$Y  
文件信息 G$1gk^G's  
# N'_~:H  
3$P GLM  
<^"0A  
进一步阅读 2o1 RJk9  
- Configuration of Grating Structures by Using Interfaces )]{&  
- Configuration of Grating Structures by Using Special Media %kL]-Z  
- VirtualLab Fusion Technology – FMM / RCWA [S-Matrix]
2YpJ4.  
D`NQEt"(  
1G 63eH)!  
QQ:2987619807 79}Qj7  
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)  5+Hw @CY3  
)X5en=[)O  
有的,可以加我QQ给你
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