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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 #Wk=y?sn 3v/B*M VI 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。 54gr'qvr IS2cU'
,/42^|=Z6O Ld4U 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 i%hCV o /wV|;D^ ) 单光栅分析 Wg']a/m −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。 -V2\s −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。 #BC"bY 6b2UPI7m~
T @ c~ql 系统内的光栅建模 f"ZlJV a T5S4,.o9W −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 T] zEcx+e −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。 kT%wt1T4 ,T$ts
{& o^p! |#oS7oV( 两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 d1b]+A G4 c{z$^)A/ 3. 系统中的光栅对准 ekM?
'9ez Cp8=8N(Xb "mlQ z4D)5 安装光栅堆栈 ;G[V:.o- −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)。 aurs~ −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 t]/eCsR 堆栈方向 3H,E8>Vd −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 <W4F`6`x :|S zD4Ag
:E:e ^$p I6>J.6luF9 $#Pxf 安装光栅堆栈 x9_mlZ - 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)。 $[gN#QW% - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 PRKZg]? 堆栈方向 nM,:f)z - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 swKkY`g - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 *rxr:y#Ve dmFn0J-\
?,} u6tH \br!77 nxLuzf4U5 横向位置 _Nx
/<isdL −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。 =2Y;)wrF −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。 !jCgTo
y −光栅的横向位置可通过一下选项调节 x#rgFY,TY 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 hW^,' m 通过组件定位选项。 K/Q"Z* $TQhr#C]
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d{P 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 7_0p& 3
baxZ>KNi f5jl$H. 单光栅分析 _z\/{ - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 u
v%Q5O4 系统内的光栅建模 >lI7]hbIs - 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。 +-9vrEB - 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。 5&]5*;Bv J - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 %,>z`D,Hg E$8JrL
Z\&f"z?L 4S_ -9&z 5. 光栅级次通道选择 iD^,O)b _|k$[^ln^ RObnu* 方向 .@1+}0 - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 O-iE 0t 衍射级次选择 +pofN-*% - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 *~rj!N?; - 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}
>Po%r: 备注 TlG>)Z@/ - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 J<)qw _Q V=3UWP
+WX/4_STV }
ueFy<F 6. 光栅的角度响应 Fs+tcr/\[ ou,[0B3n0 aSR-.r 衍射特性的相关性 U,P_bz*) - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 b@CB +8$ - 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。 XLh)$rZ - 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) Y&|Z*s+
+} - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 j,IRUx13f n<?U6~F&~
$vn6%M[ KK|w30\f 示例#1:光栅物体的成像 )^(*B6;z5 Sp`l>BL 1. 摘要 iP:i6U] SZ` 7t=I2
t)SZ2G1r PyeNu3Il4 → 查看完整应用使用案例 cNll??j | dQ>)_ 2. 光栅配置与对准 ep>!jMhJa >.:+|Br`
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C{)1#<` z]7 WC 3. 光栅级次通道的选择 VRo&1: y\Wn:RR1 [
"be\%W+< ]m1fo' 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 \!KE_7HRu e=amh 1. 光栅配置和对准 kc'$4 J4Tw X9>fE{)!
xC76jE4 [9E~=A# → 查看完整应用使用案例 g)Z8WH$;H3 .1QGNW 2. 基底处理 5"%.8P !z?
c~|(j \FI ]:%DDlRb 3. 谐振波导光栅的角响应 7H
H &61U1"&$ R
.ARYCTyG O>`k@X@9/ 4. 谐振波导光栅的角响应 ,GOIg|51 ~DH9iB
GrF4*I`q "&L8d(ZuA 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 =%_=!% HwU9y 1. 用于超短脉冲的光栅 C T~6T&' q@.>eB'92P
5:PS74/ Qt u;_ → 查看完整应用使用案例 g{&5a(W&` =By@%ioIGG 2. 设计和建模流程 d+n2
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@&T' h}|: DJGafX^ 3. 在不同的系统中光栅的交换 h!tpi`8\z :.PA(97xb
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(bm^R-SbB 文件信息 UfW=/T k(H&Af+
DG&'x;K"$ 7_~sa{1R. 进一步阅读 %/dOV[/ - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces {S0-y - Configuration of Grating Structures by Using Special Media z ]f(lwo{ - VirtualLab Fusion Technology – FMM / RCWA [S-Matrix] _'D(>e? Z+B*V)a= MlTC?Rp# QQ:2987619807 qV=:2m10x
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