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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。 P2ySjgd p?Ux1S
gF9GU5T: s'tXb=!HO 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 &0*l:uw y /8iEs 单光栅分析 \l0!si −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。 h{HpI
0q4 −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。 +-t&li%F .3+8Ip#z o}waJN`yI 系统内的光栅建模 p79QEIbk= a>#$&&oQ0 −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 5<GeAW8ns] −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。 G1X73qoHT< cJm}, B;Z _'.i,d Q!-"5PX 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。 l8M}82_ 3k_\xQ 3. 系统中的光栅对准 N>L)2WKFT #l)o<Z ,?K5/3ss 安装光栅堆栈 [xfg6 −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)。 A Ef@o+A −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 }3
~*/30V 堆栈方向 V=1yg24B< −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 Qe7
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U\{I09@E 0 ^|U5@u_ y4n~gTo(? 安装光栅堆栈 F-~Xbz% - 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)。 ~nj+"d] - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 G_5NS<JE"S 堆栈方向 4vH.B)S-
- 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 OBP iLCq - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 y2C/DyuAY| 1T3YFt@&I
N4_V J=DD/Gp & *& 横向位置 qSVg.<+ −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。 Od]wh −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。 Q[Tbdc%1EG −光栅的横向位置可通过一下选项调节 ui^v.YCMI 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 K;f=l5 通过组件定位选项。 ]0p*EB=C* ~U4;YlQP
OoAZ t 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 VzFzVeJ xm<sH!,j E!>l@
ki 单光栅分析 x\(yjNZH - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 p WKpc 系统内的光栅建模 7m9T' - 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。 =0mGfTc - 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。 Jc9^Hyqu& - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 >z8y L+ wsCT9&p
CQ%yki ^TY8,qDA 5. 光栅级次通道选择 A}n5dg0u c\eT`.ENk mc5$-}1V, 方向 1 ^=[k - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 :!g zx n 衍射级次选择 s}Sxl0 - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 L`Q9-#Y - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 I*i$!$Bx2 备注 bk-aj'>+ - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 6NqLo^ "g 2$%0~Z5
CU(W0D
gIXc-=Ut 6. 光栅的角度响应 38q0iAH ()i!Uo su]ywVoRT 衍射特性的相关性 (vf5qF^ - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 5B=Wnau - 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。 TMQu'<?V - 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) ?rH=< #@ - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 |k9A*7I RJI*ZNbA
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u4 DK;/eZe 示例#1:光栅物体的成像 ;R?9|:7 0H{0aQQ 1. 摘要 (gv
~Vq { e%
"ae55ft// Swz1RT → 查看完整应用使用案例 CSooJ1Ep~' RsDI7v 2. 光栅配置与对准 -0doL^A NeyGIEP i(c'94M 7u^6`P
0-+`{j 8Lpy`He 7e"(]NC84 3. 光栅级次通道的选择 9? W38EF a[8_O-
5+O#5"v_ 2WOdTM{u 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 ?Xo9,4V1 _n{6/ 1. 光栅配置和对准 K~WwV8c9; OkO"t
y6?Q5x9M c(AjM9s → 查看完整应用使用案例 /aJl0GL4! i9)y| 2. 基底处理 `czXjZE ()>\D
MU&5&)m Ck.GN<#-^P 3. 谐振波导光栅的角响应 9H3#8T] ; 1|cmmUM-'v
Gf'V68,l$ ]@ [=FK^ 4. 谐振波导光栅的角响应 ^J~}KOH hoeTJ/;dm
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)j%]zd2 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 =8dCk\/ g}qK$>EPS 1. 用于超短脉冲的光栅 D0k7)\puQ +TAm9eDNV
+dh]k=6 >k\*NW → 查看完整应用使用案例 km<~Hw>Z C.(ZXU7 2. 设计和建模流程
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KQ9:lJKr `g :<$3} 3. 在不同的系统中光栅的交换 l2`8]Qr d)o<R;F
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