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1. 摘要 2NM}u\%c/ ewY X \ 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。 .67W\p nYHk~<a
FgxQ}VvlH :%gBcL9T 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 \=JKeL|6[S 3 0Z;}<)9 单光栅分析 AF
!_!qc; −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。 eJ'ojc3 −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。 d
{4br o<y7Ut QXCI+Fcg 系统内的光栅建模 Qa=;Elp:[ bZ)Jgz −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 #R$!| −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 _F9
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SNp"| \; ]~K6= 5o?bF3 两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 B^
h!F8DC W$W7U|Z9y+ 3. 系统中的光栅对准 )u$A!+fo YG_3@`-< eL.S=" 安装光栅堆栈 ;rX4${h −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)。 JW$#~"@r −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 d;z`xy(C 堆栈方向 @m6E*2Gg −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 BN=,>-O% |b@-1
y(HR1vQ;Z OtJS5A li'#< "R?' 安装光栅堆栈 F[lHG,g- - 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)。 +ad 2 - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 W\"cp[b 堆栈方向 7Y-GbG.' - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 xk,E
A U - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 \(Iy>L. _.j KcDf
^vzNs>eJ d(tq;2- qVf~\H@ 横向位置 #8'%CUF*<8 −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。 D,2,4h!ka −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。 B|8(}Ciqx −光栅的横向位置可通过一下选项调节 J4<- C\=4 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 1\1o65en 通过组件定位选项。 (t <Um
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f@yST z;u 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 %FwLFo^v -" DI,o VB Ce=< 单光栅分析 J &c}z4 - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 r8mE 系统内的光栅建模 Es?~Dd - 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。 PS>k67sI - 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。 !=ZbBUJF - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 )ZT&V |