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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。 K0_gMi+bR Uavl%Q
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g*i i>,AnkI& 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 M-@X&bm,S rIJPgF 单光栅分析 k_,&
Q?GtU −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。 (DY[OIHI −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。 ^i Jyo&I %b<W]HwA =#[oi3k 系统内的光栅建模 dd<l;4( Y
0Fq-H −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 b^C27s −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。 Iq4B%xo6G N'9T*&o+ t1o
6;rK AQ@)' 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。 'UWkJ2:! c+e?xXCEAz 3. 系统中的光栅对准 5!fYTo|G> RPgz"- pKy4***I3 安装光栅堆栈 `62v5d*>a −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)。 ^M6lF5 −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 Z s=A<[ 堆栈方向 uf#h~;B −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 kt)Et 7]zZdqG&p`
+"<+JRI(M5 r>peKo[X( {FI*oO1A~ 安装光栅堆栈 2{63:f1c`' - 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)。 #8"oqqYi - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 "%Y=+ 堆栈方向 X:g5;NT - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。
m","m - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 *$-X&.h[ 0Q&(j7`^@
>x;\H(g JOY&YA$U G@`F{l 横向位置 oH%[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。 [QgP6f]= −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。 px K&aY8 −光栅的横向位置可通过一下选项调节 sV
a0eGc 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 X'PZCg W 通过组件定位选项。 zvdut ,6< =b:XL#VA
'Y)aGH( 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 mW%8`$rVEO 2@6@|jRG XlU\D}zS 单光栅分析 e6j1Fa9 - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 Mg`!tFe3 系统内的光栅建模 M@.S Q@E - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 dE_Xd:> - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 t!qLgJ5%y - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 :IS?si5| *7h~0%WR
rV%T+!n%c l5Bm.H_ 5. 光栅级次通道选择 M.mn9kw` /o;L,mcx* 9hIKx:XCg 方向 .<`)`:n+B - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 z:#]P0 衍射级次选择 )DXt_leLg - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 ?lsK?>uU - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 IHO*%3mA/ 备注 B~KxUp - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 H **tMq !t23
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B&a{,.m&q6 ``WTg4C(Y 6. 光栅的角度响应 cWkg.ri-x 6AAvsu: H:~p5t 衍射特性的相关性 ^~[7])}g6 - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 5Z!$?J4Rl - 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。 ~rBFP) - 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) Qt+D ,X - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 )sm9%|.& _Rii19k
t`K9K"|k CXrOb+ 示例#1:光栅物体的成像 M#'7hm6 _'!?fA 1. 摘要
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|:R\j0t :.+w'SEn4M → 查看完整应用使用案例 eVf D&&@ ZwMVFC-d 2. 光栅配置与对准 S!8<|WO^t CqnHh@]nu >j=ZB3yZ ]%6%rq%9C
.4CDQ&B0K &gXL{cK'% V|'@D#\ 3. 光栅级次通道的选择 SiaNL: 0vqH-)}
Z{^!z #7 O7O~ 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 M
+OVqTsFU /+92DV 1. 光栅配置和对准 cj2Smgw&> E D>7
?_gvI ]"T157F → 查看完整应用使用案例 QPf\lN/$4d m=6?%'
H} 2. 基底处理 E"E(<a eQ[akVMk
MM32\}Y6 7I[[S!((s 3. 谐振波导光栅的角响应 R1LirZlzJ IE \RP!
nN{DO:_o $=plAi 4. 谐振波导光栅的角响应 *,X)tZ6VX %DiQTg7V,
Wmd@%K R9A:"sJ 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 @JlT*:Dz %_Vz0
D!7 1. 用于超短脉冲的光栅 !hQ-i3?qm Vl1.]'p_
]&]G Zl3l=x h → 查看完整应用使用案例 YeOn VDnrm* 2. 设计和建模流程 2*D2jw m%J?5rR3
k H65k ( -4QZ/ * 3. 在不同的系统中光栅的交换 *x8~}/[T(F q,fp
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