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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。 2 y;J 11\ J|gRG0O9Ya
U%qE=u- +`p@md2L1 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 \~4IOu Z{p)rscX 单光栅分析 M#'j7EMu −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。 gQ8FjL6? −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$J<bU v "Yo :,~]R,tJQ 系统内的光栅建模 o
00(\ -eb xkPH_+4i8 −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 Ug~]!L −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。 6 $*\% ,T<q"d7-# BJ$\Mb##3@ 1SY`V?cu 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。 Q"VS;uh.v EsK.g/d 3. 系统中的光栅对准 `(Eiu$h6V- 5p]Cwj<u y<0RgG1qp 安装光栅堆栈 6.(L8.jv −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 Q.zE}ZS −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 NKX62 ZC 堆栈方向 ^v+3qm@, −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 fZ7Ap3dmP Rg,]du u?
J.;{`U=: O% }EpIP_ U1,f$McZs 安装光栅堆栈 u.~`/O - 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)。 E{B8+T:3 - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 KO''B or 堆栈方向 t7; ^rk* - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 `COnb@uD - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 SAUfA5|e 6&qT1nF1
~;ZT<eCIA 7JL*y\' QH]G>+LI5 横向位置 _O w]kP=' −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。 "u=U@1 ^ −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。 Xpp%j −光栅的横向位置可通过一下选项调节 N{<9Njmm 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 3{"M N= 通过组件定位选项。 Ku3/xcu:My -Rcl(Q}LZ
)/4xR] 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 -s5>GwZt DM[gjfMXu ?K9zTas@ 单光栅分析 sQ05wAv - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 %<?U`o@* 系统内的光栅建模 {%PgR){qR - 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。 TLWU7aj&! - 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。 QgB%\mO= - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 JrA\ V=K 1*vt\,G
Y[p ~IIlCmMl, 5. 光栅级次通道选择 K2gg"#ft? z pV+W-j] c!20((2|I 方向 xmp^`^v* - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 oy<
q;' 衍射级次选择 ^\Gukkmh} - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 s^6"qhTa - 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。
B(/)mB 备注 v[t*CpGd - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 -!JnyD -ZKo/N>6}
XaH%i~}3 _`LQnRp( 6. 光栅的角度响应 S(MVL!Lm aH(B}wh{ }_GI%+t 衍射特性的相关性 '"~ 2xiin - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 #lo1GoL\ - 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。 \&Bvh4Q - 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) w>6~
zAh - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 {S2?
} n k@e#
4y$tp18 HAOl&\)7"_ 示例#1:光栅物体的成像 X@cO`P 8&2W^f5 1. 摘要 Gj9WUv[P G;k#06
8 "5^mj `zmjiC → 查看完整应用使用案例 ~o?(O1QY `:y { 2. 光栅配置与对准 n$z+g>~N NKJ+DD:' IJz=SV f 3t&Bcw$
N-cLp}D}WB 0ghW};[6 g[ dI% 3. 光栅级次通道的选择 )*tV ehe;<A
o1B8_$aYgc ` 0}z
;&: 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 }_vUs jK
W!.vP~ > 1. 光栅配置和对准 [Kc"L+H\ ,y%4QvG7a
X6`F<H` {6, l#z → 查看完整应用使用案例 dnXre*rhz N# ?}r>W3 2. 基底处理 zv>3Tc0R {~u#.(
ytkV"^1^ XNd%3rm, 3. 谐振波导光栅的角响应 F\lnG Q#a<T4l
I(2qXOG $22_>OsA 4. 谐振波导光栅的角响应 A.@/~\ a"6AZT"8
|:jka E]<Ce;Vj 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 \4qwLM?E^ 5&QDZnsl 1. 用于超短脉冲的光栅 oMNgyAp^ dd{pF\a
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