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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 WI> P-D  
'B5^P  
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。 q#w8wH"  
^O(=Vry  
Isy'{ -H  
/H7&AiA  
2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 8mTM$#\  
c9qR'2  
 单光栅分析 o2z]dTJ}o  
−通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 G;NF5`*4mc  
−它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 P O :"B6  
;5-r_D;9  
@fv}G>t  
 系统内的光栅建模 .MQ^(  
*]hBGr#6  
−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 ,)PiP/3B  
−这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 'r1LSht'  
W[EKD 7  
AfeCK1mC@  
tCxF~L@  
两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 n Ox4<Wk&  
o<IAeH {+  
3. 系统中的光栅对准 98=wnWX 6$  
fb8%~3i>  
akw,P$i  
 安装光栅堆栈 }Sy=My89r  
−为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 }_=eT]  
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 ;%tF58&  
 堆栈方向 T91moRv  
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 lj+u@Z<xA  
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Oo kh<ES>  
8-<:i  
qC F5~;7  
 安装光栅堆栈 g&/T*L  
- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 pTIf@n6I  
- 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 (/35p g6\  
 堆栈方向 bfo["  
- 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 cw iX8e"3  
- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 )K &(  
\&U>LwZd?  
F:x [  
dOa%9[  
%|s+jeUDn|  
 横向位置 %*BlWk!Q  
−对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 2eMTxwt*S  
−例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 %^RN#_ro(3  
−光栅的横向位置可通过一下选项调节 (5]}5W*  
 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 B)d(TP,>  
 通过组件定位选项。 d!eYqM7-G  
9on@Q_7m  
p K0"%eA  
4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理
9 (QJT}qC  
'7O3/GDK  
lg^Z*&(  
 单光栅分析 "AE5 V'  
- 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 1GzAG;UUo6  
 系统内的光栅建模 k:7(D_  
- 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 -GxaV #{  
- 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 W6Y]N/v3>  
- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 21"1NJzP  
<)1qt 9  
3Z1CWzq(  
`V##Y  
5. 光栅级次通道选择 ;^Dpl'v%\  
wmTb97o  
eA<0$Gs,h  
 方向 -B +4+&{T  
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 \ Yx/(e  
 衍射级次选择 B {>7-0  
- 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 50X([hIr  
- 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。 \-g)T}g,I  
 备注 1y}Y9mlD.  
- 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 (!:,+*YY  
WPQ fhr#|  
.[_L=_.  
v/_  
6. 光栅的角度响应 }4,L%$@n  
?` ?)QE8  
jnn}V~L  
 衍射特性的相关性 \.-bZ$  
- 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 PpzP7  
- 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。 {tWf  
- 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) V-BiF>+  
- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 ;=MU';o  
y+NN< EY@  
*}*FX+px)  
.6Pw|xu`Pw  
示例#1:光栅物体的成像 U>Slc08N  
x<ZJb  
1. 摘要 6^`1\ #f  
#"G]ke1l$  
Bx< <~[Ws}  
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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 glDu2a,Q  
   {ttysQ-  
SHfy".A6.0  
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[<@.eH$hU/  
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3. 光栅级次通道的选择 R\!2l |_  
K  &N  
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   uxr #QA  
示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 5Odhb  
V2wb%;q  
1. 光栅配置和对准 3[Qxd{8r  
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cK(C&NK  
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查看完整应用使用案例 +V{kb<P  
9y"@(  
2. 基底处理 +nFu|qM}  
nksLWfpG?B  
'-Vt|O_Q  
m#| 9hMu  
3. 谐振波导光栅的角响应 Swig;`  
;DfY#-  
YJT&{jYi  
Z 2V.3  
4. 谐振波导光栅的角响应 2K/4Rf0;  
. YAT:;L  
#lL^?|M  
   P@V0Mi),  
示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 3YOq2pW72G  
#A JDWelD  
1. 用于超短脉冲的光栅 (R=:X+ k  
KQ% GIz x  
I-]?"Q7Jz  
dO! kk"qn  
查看完整应用使用案例
s+$ Q}|?u  
6]WAUK%h  
2. 设计和建模流程 f@wquG'  
B" 1c  
SJn;{X>)q  
spH7 /5}  
3. 在不同的系统中光栅的交换 FrGgga$  
@k,#L`3^  
H)kwQRfu  
|"8b_Cq{  
文件信息 d;Ym=YHJtn  
pP&7rRhw  
[ )Iv^ U9  
/K@XzwM  
进一步阅读 M2,l7  
- Configuration of Grating Structures by Using Interfaces N2^=E1|_  
- Configuration of Grating Structures by Using Special Media 'T*&'RQr  
- VirtualLab Fusion Technology – FMM / RCWA [S-Matrix]
_7Ju  
*5C7d*'  
;#W2|'HD  
QQ:2987619807 }c,}V  
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)  Ty?cC**  
/{ g>nzP  
有的,可以加我QQ给你
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