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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 wEKm3mY;  
vRRi"bo  
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。 } Yj ic4?  
c .KpXY  
G80d!*7  
:Oa|&.0l?  
2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 l: 1Zq_?v;  
PO<4rT+B  
 单光栅分析 #x':qBv#  
−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。 WvUe44&^$  
−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。 -UUP hGC  
Maf!,/U4  
1UyI.U]  
 系统内的光栅建模 A5y?|q>5  
oxHS7b  
−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 X/2Xr(z"k  
−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。 4SY]Q[  
vxk1RL*Xu  
ZfL\3Mn  
-'5:Cq   
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。 t9Pu:B6  
9_5Fl,u z  
3. 系统中的光栅对准 i7mT<w>?  
Vyu0OiGcR  
N/qr}- 3z  
 安装光栅堆栈 `[VoW2CLH+  
−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)。 y5BNHweaRb  
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 D0lgKQ  
 堆栈方向 xo7H^!_   
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 qyp"q{k0  
C;G~_if4PR  
0Evmq3,9  
R l^ENrv!]  
eaYQyMv@  
 安装光栅堆栈 @m1vB!  
- 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)。 Y>R|Uf.o z  
- 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 F1w~f <  
 堆栈方向 J0C,K U(  
- 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 O}Fp\"  
- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 kNd[M =%  
k .KN9=o  
$X WJxQRUv  
b@/z^k{%  
;ZFn~!V  
 横向位置 RUlM""@b  
−对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 mxGa\{D# y  
−例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 %kKe"$)0  
−光栅的横向位置可通过一下选项调节 q,PB; TT  
 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或  [^8*9?i4  
 通过组件定位选项。 m%qah>11  
Q<;f-9q @  
{y`afuiB  
4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理
s'tmak-}|  
r2M._}bF  
UqsVqi h(  
 单光栅分析 :G9.}VrU  
- 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 &t+03c8g!  
 系统内的光栅建模 \2L%%M  
- 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。 _^0yE_ili  
- 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。 m!$"-nh9  
- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 s@jzu  
OzA"i y  
,fT5I6l  
j_o6+R k  
5. 光栅级次通道选择 M9 fAv  
_$9<N5F.,o  
9V0iV5?(P  
 方向 /H:'(W_b;  
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 gk>A  
 衍射级次选择 i(a2FKLy  
- 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 7M<7^)9  
- 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。 )z=`,\&p:  
 备注 @j K7bab:  
- 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 TMhUo#`I|  
_o8il3  
s4@AK48  
VWI|`O.w  
6. 光栅的角度响应 ZcYxH|Gn  
k =ru) _$2  
QukLsl]U  
 衍射特性的相关性 so9h6K{qcp  
- 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 S"!nM]2L  
- 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。 l=Jbuc  
- 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) B;SYO>.W  
- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 x&8HBF'  
JrQd7  
%i]q} M  
|p4F^!9  
示例#1:光栅物体的成像 zb OEF  
1Yo9Wf;vP  
1. 摘要 _ncqd,&z  
yxf|Njo0  
u `1cXL['  
5sao+dZ"|  
查看完整应用使用案例
od"Oq?~/t  
$A`D p{e"  
2. 光栅配置与对准 HC@E&t  
   "]f0wLzh  
RC sQLKqF  
jQFAlO(E':  
HpiP"Sl  
m*6C *M  
lM3UjR|@  
3. 光栅级次通道的选择 ,P3nZ  
s(w6Ldi  
oP$NTy[  
   QmT L-  
示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 ?\L@Pr|=Dr  
QmvhmsDL  
1. 光栅配置和对准 > )YaWcI  
gI~R u8  
Y,RBTH  
3WZ]9v{k  
查看完整应用使用案例 g)u ~GA*=  
4yW9}=N!  
2. 基底处理 /XEUJC4  
<5?.s< y$"  
HFu#-}iNV  
8%S5Fc #am  
3. 谐振波导光栅的角响应 Bd*:y qi  
?B.>VnYZ/a  
+Em+W#i%?  
nsQx\Tnhx  
4. 谐振波导光栅的角响应 ] mYT!(}  
w[~O@:`]<o  
_&_#uV<WG0  
   GD<xmuo  
示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 QCIH1\`jW  
8<#X]I_eP+  
1. 用于超短脉冲的光栅 WI/&r5rq   
ln-+=jk  
Q%o:*(x[O  
oswS<t{Z  
查看完整应用使用案例
bx`s;r=  
J8>y2rAi  
2. 设计和建模流程 _]E H~;  
RoCX*3d  
B~K@o.%  
FJDx80J  
3. 在不同的系统中光栅的交换 I]t ",s/j  
x?v/|  
\ws<W 7  
+L D\~dcV+  
文件信息 .\K0+b;  
BO)K=gl;8  
eT* )r~  
kXK D>."E*  
进一步阅读 D=uU:7m  
- Configuration of Grating Structures by Using Interfaces $Tci_(V=F  
- Configuration of Grating Structures by Using Special Media wN'Q\l+  
- VirtualLab Fusion Technology – FMM / RCWA [S-Matrix]
7<;87t]]  
I/:M~ b  
.21[3.bp/q  
QQ:2987619807 r!A1Sfo4P  
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)  -UD^O*U  
q=Cc2|Ve  
有的,可以加我QQ给你
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