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1. 摘要 [[bMYD1eO 4}NFa;M1 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。 gbI0?G6XN/ 8`^I.tD 9OTw6 )@Bt[mfrVD 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 PHz/^p3F KIuYWr7& 单光栅分析 ETtK%%F0 −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。 ;
4S#6# −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。 \l]jX:
9( )W c#?K ~xXB
!K~C 系统内的光栅建模 Xbap'/t
|5Z@7 −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 "+7~C6[s −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。 v3hNvcMpf -
+>~ fEgZ/p!g `N|WCiBV. 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。
xXHz)w <xc"y|7X 3. 系统中的光栅对准 MiRMjQ2 -@i2]o :v&GAs6H 安装光栅堆栈 QtX ->6P> −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)。 ;GvyL>|-~ −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 hz )L+ 堆栈方向 (6.0gB$aTu −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 ss-Be IG#=}q -EITz qk:F6kL\` g3Ff<P P 安装光栅堆栈 i{%~&! - 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)。 !8P#t{2_| - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 *y`^Fc 堆栈方向 ty7a&>G - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 I5 [r-r - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 9K)OQDv%6D
W_kJb BT`6v+,h7k (}Gl'.>\M 8n2*z 横向位置 "-I> −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。 xu_Tocvop −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。 2{{M{#}S. −光栅的横向位置可通过一下选项调节 mu:Q2t^ 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 ( XE`,# 通过组件定位选项。 hgsE"H<V fC(lY4,H3R N%>/
e'( 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 m;[z)-&" ~L 4"t_- bt~-=\ 单光栅分析 3>?ip; - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 }3N8EmS 系统内的光栅建模 &A%#LVjf - 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。 )u[2TI1 - 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。 &_!BMzp4 - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 ,`H=%# )zr/9aV ( 6r9y3' />+JK5 5. 光栅级次通道选择 Z.,Pl `ORDN|s6 VsUEp_I 方向 M@csB. ' - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 !fz`O>-mZ 衍射级次选择 (&X"~:nm2 - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 \Lh,dZ}d - 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。 >-oa`im+ 备注 'v\!}6 - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 3,iL#_+t ~r@'k UXKK }S%a] 0MPsF{Xw[ 6. 光栅的角度响应 eW\_9E)cY O|av(F9 5t0i/&zX 衍射特性的相关性 Gb~q:&IUr - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 62Jn8DwAT - 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。 IO,kP`Wcx - 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) to,=Q8)0 - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 y(N-1 y)/d- nw\p3 Gt- -7S 示例#1:光栅物体的成像 a9D5qj >)5rOU 1. 摘要 0&EX-DbV eIg2m <9u HqN|CwGgJ: ]`u{^f
→ 查看完整应用使用案例 BH*vsxe <5L!.Ci 2. 光栅配置与对准 -3KB:K< 4"7Qz z .# M5L h8S%Q|- So!1l7b %/UQ0d~b /=Xen
mmS 3. 光栅级次通道的选择 ~=#jO0dE| ` 6"\.@4 +>I4@1qC-| .+B!mmp 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 8vUP{f6 { Vy(lyD<6 1. 光栅配置和对准 SSI&WZ2a -j<UhW O;,k~ iJsw:Nc → 查看完整应用使用案例 u1<xt1K $p9XXZ"* 2. 基底处理 _q8s 7H /M'b137 [N$@nA-d ,lN!XP{M6w 3. 谐振波导光栅的角响应 BkO"{ iPkG=*Ip(% Pu*st=KGB TyK;
q{ 4. 谐振波导光栅的角响应 ~I'Z=Wo {0QA+[Yd&! ,e>ugI_;* $G=\i>R. 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 "4r5 n8 ~ 4&_$e! 1. 用于超短脉冲的光栅 heh!cDK VD=$:F] bH,Jddc tB1Qr** → 查看完整应用使用案例 Th!S?{v +ckj]yA; 2. 设计和建模流程 Kfj*#)SZ -7+Fb^"L -<<!eH 0 TS:o/{(a 3. 在不同的系统中光栅的交换 ^Jkj/n'
9xu&n%L= E+3~w?1 GZ4{<QG 文件信息 )s^XVs.- +bQn2PG= *tP,Ol QQ:2284816954 备注:光学 1r.q]^Pq~
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