| infotek |
2021-02-05 09:32 |
光学系统中的光栅建模——实例讨论
1. 摘要 *)M49a*UD $D'-k]E[H 光栅是当前光学中最常用的衍射光学元件。如今已常用于复杂光学系统,与其他组件协同作用。因此,迫切需要对系统内部的光栅进行分析,从而评估系统的性能。我们将通过实例说明如何在VirtualLab Fusion对系统中的光栅建模。并将对光栅的对准、光栅级次通道设置以及光栅角度响应等问题进行讨论。 @Fp_^5 (xHf4[[u
4)|8Eu[p7 ).^}AFta 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 G s+3e8 )G^
KDj" 单光栅分析 o%9*B%HO/ −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 %h?x!,q
Y −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 }G4ztiuG t3(]YgF
Ez|oN, 系统内的光栅建模 d)4
m6 2EZb
)&Q −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 ,(8;y=wux −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 tg]x0#@s ~cTN~<{dq
{M-YHX>*;g
ks$JP6 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。 ho##Z*O V=:'SL*3| 3. 系统中的光栅对准 'EDda ]o cWt3| <B9C*M"4% 安装光栅堆栈 Ag{iq(X −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)。 Vn*tpbz −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 K+;e4_\ 堆栈方向 ?c[*:N( −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 j@YU|-\qh yE}}c{hSn
nqInb:
uV!^,,~ 6d_'4B 安装光栅堆栈 Vx~,Uex0+ - 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)。 ]IoUwg pI) - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 su*'d:L 堆栈方向 :xtXQza"- - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 6Yx4lWBR? - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 /YZr~|65 sBr_a5QQ#
F(tx)V
~T3 {zMU#=EC !o:f$6EA~C 横向位置 spt6]"Ni −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 1v71rf&w −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 8C*c{(4 −光栅的横向位置可通过一下选项调节 dBz/7&Q 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 9I6a"PGDb 通过组件定位选项。 xai*CY@cQ eEuvl`&
zd@m~V 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 \ExMk<y_& ,6-:VIHQ Tj:B!>> 单光栅分析 D)L+7N0D~ - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 U4d:] z 系统内的光栅建模 Qk:Y2mL - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 o,_?^'@ - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 e
9;~P} - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 "N`[r iq{ MF5[lK9e
ML|FQ `@`CG[-9 5. 光栅级次通道选择 .yz}ROmN^ Y$"O
VC jYk&/@`Ly 方向 YNQY4\( - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 Gefne[ 衍射级次选择 k$blEa4 - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 F(>Np2oi6 - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 ,U2*FZ[" 备注 8WXQOo8 - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 x(1:s|Uyp{ OCe!.`
pH9VTM.* LRL,m_gt 6. 光栅的角度响应 hgPa6Kd pR=@S>!| ].-1v5 衍射特性的相关性 ZOh`(})hy - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 !|^|,"A) - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 Mk"^?%PxT - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) eA2@Nkw~) - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 GS$ifv ~%<X0s|
,E S0NA xi~?>f 示例#1:光栅物体的成像 <:+ x+4ru <^#,_o,! 1. 摘要 ~vm%6CABM ]cHgleHQ
=$'6(aDH ^aItoJq → 查看完整应用使用案例
&u$Q4 j#!IuH\] 2. 光栅配置与对准 c"f-3kFv "L IF.)
rV ` #[d DX#Nf""Pw
Ag-(5:
(KjoSN(
K n<LEler#M 3. 光栅级次通道的选择 ~!B\(@GU rBQ _iB_
R0KPZv- UXJeAE- 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 ZgTW.<.%2 ` Fa~ 1. 光栅配置和对准 $*^7iT4q_t ]E5o1eeg
)}Hpi<5N 03$mYS_? → 查看完整应用使用案例 )1?y 8_B *7uH-u"5d 2. 基底处理 |mZxfI I ce~oz)
NVkV7y X] [_BP)e 3. 谐振波导光栅的角响应 Cjn#00 %z=le7
Q*D;U[ Kg{+T` 4. 谐振波导光栅的角响应 {&&z-^ 4>wP7`/+y
{:/#Nc$5 j\eI0b @* 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 Hus)c3Ty7 T^zXt? 1. 用于超短脉冲的光栅 sA+ }TNhq aC]$k'71
wW Lj?;bx 6fkRrD → 查看完整应用使用案例 )*$lp'~7N fBU`k_ 2. 设计和建模流程 =>m<GvQz W_JlOc!y
34f?6K1c Na<pwC 3. 在不同的系统中光栅的交换 bTI|F]^! lt/1f{v[:
})'B<vq -M\<nx 文件信息 -{("mR&] u2tfF
N"Z{5A @JGP,445 进一步阅读
\__i - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces b]e"1Y)D- - Configuration of Grating Structures by Using Special Media Kf3"Wf^q - VirtualLab Fusion Technology – FMM / RCWA [S-Matrix] ::`HQ@^ &<z1k-&! :'Vf
g[Uq QQ:2987619807 [z:!j$K
|
|