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1. 摘要 CQ[-Cp7 Y5CE#& 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。 %R>S" -`UlntEdZ:
5XHkRcESZ IycxRig 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 cg%CYV) bl<7[J. 单光栅分析 bg}77Y'^ −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。 c,wU?8Nc|$ −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。 r|@?v , Ke'2"VkQt 3(&F.&C$$ 系统内的光栅建模 Qknc.Z} CK</2 w+ −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 $O8V!R* −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 {SJ7Yfs rg}kxvu %#a%Luq AUde_1hi 两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 NN'<-0~ UD`Z;F 3. 系统中的光栅对准 &7&*As nj`qV Dt.Wb&V_w 安装光栅堆栈 X)OP316yx −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 <1BK5%? −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 #UD 堆栈方向 3+5\xRq −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 p9WskYpm `kSCH; mwP
KBe { eE%yo3 neFno5d j 安装光栅堆栈 vPNZFi-( - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 ~HRWKPb - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 j]O[I^5 堆栈方向 #%"TU,[+ - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 EsB'nf r - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 7`@?3? 5udoZ>T
NV4W2thYo N|2 '|N4fbZd 横向位置 !bQ
&n −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 "mDrJTWa −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 e*6` dz@ −光栅的横向位置可通过一下选项调节 R6mJFE*6T9 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 0]W]#X4A 通过组件定位选项。 VDjIs UUX B^~Bv!tHWr
vcU\xk") 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 @~G`~8 Atq2pL" GSnHxs) 单光栅分析 )ZyuF(C& - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 >/kG5]zxY 系统内的光栅建模 'N ::MN - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 "sX?wTag - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 jI<WzvhYG - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 '/gwC7*-& @<yc .>
"d>g)rvOc g]
C3lf- 5. 光栅级次通道选择 /1#Q=T
9Sl|l.;! zRE8299%z 方向 ":^
NLBm>5 - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 ff./DMDafI 衍射级次选择 Zi@+T - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 NV(4wlh)y - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 7+hF; 备注 3=|2Gs?ut - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 }\L!;6oy a{Hb7&
cPaWJ+c (Cd{#j< 6. 光栅的角度响应 lF"(|n"R }cK~=@7tK v:Z4z6M- 衍射特性的相关性 =/QU$[7X( - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 8Y~=\(5> - 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。 LI;Efy L - 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) Dzjt|U0ru9 - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 (yAvDyJOn OPt;G,$ta
zMr!WoW =>ztB w\ 示例#1:光栅物体的成像 C"^hMsU8 ;zE5(3x 1. 摘要 grxl{uIC8 ie~fQ!rf
fDEu%fUYZ BS,5W]ervE → 查看完整应用使用案例 , 64t ;,vL 2. 光栅配置与对准 xgT~b9 Ao,!z [aM' -S%q!%}u
$K_YC~ $n#Bi.A
j $FusDdCv3 3. 光栅级次通道的选择 X})Imk7&E w Al}:|+n
jy(+
0F *zVLy^L_8 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 vuo'"^ =p0 M |({
4C 1. 光栅配置和对准 <k\H`P uJam
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G>w?9:V} bA<AG* → 查看完整应用使用案例 ZAX0n!db3 4o4 = 2. 基底处理 2Jo~m_ ?cs]#6^
,c%K)KuPK. 8hK P 3. 谐振波导光栅的角响应 BF@5&>E VwOG?5W/
bH\C5zt6( E<<p_hX8R 4. 谐振波导光栅的角响应 WfDX"rA mo;)0Vq2l
v"~Do+*+ [l':G ] 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 z{@R.'BD '{0[&i* 1. 用于超短脉冲的光栅 pFJQ7Jlx K/2. 1o;9
2T@L{ ql k]Alp;hVd → 查看完整应用使用案例 rXY;m- Z%+BWS3YqY 2. 设计和建模流程 `D)Lzm R nJleef9
UK6xkra?# ?jri!]ux# 3. 在不同的系统中光栅的交换 &@%
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}U%^3r- y7JZKtsFA 文件信息 e2k4[V 3a#PA4Ql
Sk/#J!T8{ QQ:2284816954 备注:光学 \T`["<
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