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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。 yV\%K6d|3& c$7~EP .'<K$:8@| YI,t{Wy 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 *K;)~@n
'6&o:t 单光栅分析 F=1 #qo<? −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。 'g,h −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。 ;<m`mb4x[ /3~L#jS |.0~' 系统内的光栅建模 5}ftiy[Yc x"NQatdq −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 U{M3QOF −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。 ?{B5gaU9F nM2<u[{gF A?!RF7v W3/bM>1 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/
.LDye8 #YE?&5t 3. 系统中的光栅对准 89 (qU V@k+RniEO F!ztU8, 安装光栅堆栈 )-Hs]D: −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)。 J#F5by%8 −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 /u4RZ|&as 堆栈方向 `7:uc@ −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 nco.j: wPjq
B{!Q Si?s69 bN zb#P#hP )PP yJ@M 安装光栅堆栈 ~. vridH - 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)。 EXr2d" - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 ^py=]7[I 堆栈方向 0HoHu*+FX - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 /)Cfm1$ic - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 [_(J8~va S=!WFKcJR }]o8}$&( B=a+cT $ItmYj.m 横向位置 ZPG,o5`% −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 P>X[} −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 ?IHt T3'Rt −光栅的横向位置可通过一下选项调节 c.IUqin 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 VGeTX 4h 通过组件定位选项。 KQNQ<OE4 AF{uFna )4=86>XJT 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 Qq`S=:}~x <}{<FXk[ iv~R4;;) 单光栅分析 j*?8w(! - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 T:@6(_Z 系统内的光栅建模
|gO7`F2 - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 X+XDfEt:Q - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 rzAf {2 - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 M=liG+d v}j5G,
[- Hp=BnN ay7\Ae] 5. 光栅级次通道选择 FprdP*/ wG[nwt0L h$'6."I 方向 TUnAsE/J& - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 DlUKhbo$g 衍射级次选择 #kM|!U= - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 {k3ItGQ_ - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 W:RjWn @< 备注 KBB)xez8 - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 d*d:-f~q GB|>eZLv< @\ y{q; kFp^?+WI%H 6. 光栅的角度响应 >SDQ@63E? [WR"#y @\?ubF 衍射特性的相关性 B8Fb$ - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 ,6{z - 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。 :1*E5pX0n - 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) l{dsm1#W~ - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 Ljm`KE\Q;t T-a>k.}y xA
Ez1 ~x,_A>a 示例#1:光栅物体的成像 }?,?2U,8: Ih:Q}V#6 1. 摘要 RlL]p`g IrL%0&*hS Q<V(#)* [ *Dj:A)V^ → 查看完整应用使用案例 \lQ3j8U !ddyJJ^a 2. 光栅配置与对准 3UUdJh<~ k 3m_L- zfKO)Itd x9Z89Gwi lk
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I J~5V7B L6_%SGY_iE 3. 光栅级次通道的选择 Np+PUu> X=#us7W} I%J>~=]n_ N 5*Qnb8 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 yIKpyyC9H 33DP?nI} 1. 光栅配置和对准 csW\Q][ :*KTpTa u$R5Q{H_ s9+):,dKP → 查看完整应用使用案例 Dq<la+VlO ]Kq<U%x$ 2. 基底处理 <{cY2cx~3 7zH2dqrj G"?7 Z&+ ,5$G0 3. 谐振波导光栅的角响应 U}jGr=tu 9\.0v{&v N-upNuv gFp3=s0~ 4. 谐振波导光栅的角响应 G~5pMyOR Sh!c]r>\Q jcqUY+T$ id:,\iJ 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 f8lyH'z0
@ Hq}g1?b 1. 用于超短脉冲的光栅 R/v|ZvI M3-lL;!n !-}Q{<2@W A8&@Vxdz → 查看完整应用使用案例 our
^J8 QWOPCoUet 2. 设计和建模流程 H*N <7# u"qu!EY2 i6V$m hL D Yf2V6' 3. 在不同的系统中光栅的交换 ,<L4tp+y0 ~k&b Sqn>L`Lz
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