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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。 d`/8Q9tQ FxlH;'+Q
ZS.=GjK sTd@/>S?p 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 L -Q8iFW' ?-j/X6(\( 单光栅分析 `"=Hk@E −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。 7{<v$g$ −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。 <{W{
Y\_A> myj/93p}`b Sn[xI9}O 系统内的光栅建模 |Z>-<]p9g kEh\@x[ −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 x+Yo#u22 −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。 Z Qlk 5 [3X\"x5@V uqcG3Pi vhF9|('G 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。 48 -j %1
)c{7 3. 系统中的光栅对准 43k'96[2d 7I
~O|Mw eQi^d/yi 安装光栅堆栈 [0Xuo −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`i
MiN −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 0m3hL~0(a 堆栈方向 ^$'{:i −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 Milp"L?B% !Q"L)%)'A
- ;gQy[U u0#KBXRo dCo)en 安装光栅堆栈 7@"X?uo%o - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 n1;a~0P - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 =bh: U90y 堆栈方向 62ru%<x= - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 4
Y=0>FlY0 - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 (EcP'F*;;y ,LwinjHA*
Osz=OO{ "3VX9{'%@ fBh" 横向位置 2Rw<0.i| −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 z9
0JZA −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 J3y_JoS −光栅的横向位置可通过一下选项调节 oOprzxf"+Z 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 koT3~FK 通过组件定位选项。 n#}@|"J 9gA@D%0
_xAru9=n^ 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 l1]N&jN{ %( OP
[ K^o$uUBe 单光栅分析 D 6'd&U{_ - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 KK 7}q<&i 系统内的光栅建模 n`^jNXE - 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。 %!iqJ)*~ - 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。 9wCgJ$te - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 k% \;$u=% -Y+pLvG*
vKnZ= =B A'CD,R+gR 5. 光栅级次通道选择 `ZL^+h<b>M TNh&g. ~H#c-B 方向 h];H]15& - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 Z5'^Hj1, 衍射级次选择 nZ=[6? - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 28v^j*=*
\ - 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。 "3jTU 备注 kj2qX9Ms - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 KRGj6g+ ZzK^bNx)0
4w|t|? W2h*t"5W 6. 光栅的角度响应 fahQ^#&d` 9q0s j+'ua=T3 衍射特性的相关性 M
p<r`PM2 - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 )}$rgYKJ - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 3VU4E|s> - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) hTO5*5]0zP - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 zdem}kBIe d. d J^M
EyR/ >lmqPuf 示例#1:光栅物体的成像 'O 7:=l 1d!s8um; 1. 摘要 fph+05.% nv0D4 t
\aPH_sf, Gfx!.[Y
→ 查看完整应用使用案例 LTBH/[q5 F%zMhX'AG 2. 光栅配置与对准 P;(@"gD8z5 <9H3d7% Hwd^C2v cl#XiyK>
Lm!]m\LRZD 'N6oXE k"7ZA>5jk 3. 光栅级次通道的选择 >~7XBb08 kqZRg>1A
5o{U$ ~Ih`
ayVq 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 3,Z;J5VL4! o *U-.& 1. 光栅配置和对准 $#%R_G] r]}6iF.
x| D|d} 2OI 0B\ → 查看完整应用使用案例 gs0jwI
d8 ~%(I9 2. 基底处理 GLub5GrxR =MJRQV67
r25VcY [ZG>FJDl8 3. 谐振波导光栅的角响应 w&}<b%l \ eba9i^
5`}za- AD!w:jT9 4. 谐振波导光栅的角响应 Ymnh%wS m0W3pf
F W2x X ?ZLmP7| 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 r1.zURY v:!TqfI 1. 用于超短脉冲的光栅 V]]!0ugvk( Nz"K`C>/
z<P?p r4K_Wp → 查看完整应用使用案例 2>.b~q@ [T'[7Z 2. 设计和建模流程 1QhQ#`$<1 [Djx@x
qfAnMBM1@ Pdh`Gu1:3 3. 在不同的系统中光栅的交换 &&jQ4@m}j FP y}Wc*UA
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