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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。 I]W7FZ=o 7,p.M)t)
{c_bNYoE <#?dPDMG.* 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 bHRn}K+<}c 9MZ)- 单光栅分析 1]=X −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。 dL%*;
−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 =>QS@g +%\Ci!%b Bh=t%#y|` 系统内的光栅建模 i;C` .+ 0{
mm%@o −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 /mz.HCs −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。 `dV2\^*A H%Vf$1/TF oOND]> TIiYic!_~ 两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 !;&\n3-W +W[f>3`VQ 3. 系统中的光栅对准 ZYWGP:Y IKP_%R8. [q!]Ds"
_ 安装光栅堆栈 N9G xJ6 −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 Sdmz(R −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 ,
p}:?uR 堆栈方向 q1u$Sm −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 V~ KWy@7 %<DdX*Qp
#2U# h-vI 59 g//;35@ S`5bcxI_ 安装光栅堆栈 0;><@{' - 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)。 P=,\wM6T| - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 lq_UCCnv5 堆栈方向 auAz>6L - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 :tO4LEb - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 )-[$m% +d=f_@i
ps2j ]g 9FSa=<0wE -JEPh!oTt 横向位置 Nm&'&L%Ch −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 Q`8-|(ngw −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 #$S~QS.g −光栅的横向位置可通过一下选项调节 ej_u):G* 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 sjLMM_' 通过组件定位选项。 +|dLR*s ]>[TF'pIAx
b`+yNf 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 Z+U -+eG D>{`I' 0/ 33Z Oc 单光栅分析 _GxC|d - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 ($<&H>j0 系统内的光栅建模 &AxtSIpucP - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 >2>/
q? - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 ~fD\=- S1 - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 ",aNYJR>*! 9>-6Y
Sd^I>; EgPL+qL 5. 光栅级次通道选择 Mn&_R{{= [!;sp~ fWA#n 方向 +|g*<0T5< - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 }X8P5c!\ 衍射级次选择 (=u!E+N - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 &8i$`6wY - 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。 t=}]4&Yp 备注 *ilVkV"U - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 _/Ve~(
" "__)RHH:8
L;*7p9 |(W04Wp"@ 6. 光栅的角度响应 \41/84BA F;`c0ja] mgH~GKf^ 衍射特性的相关性 RTd,bi* - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 2dHO!A$RF - 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。 z0\
$#r^I - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) 2jhJXM=~ - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 .53 M! |;|r[aU
TtrO _D 4|%Y09"lv 示例#1:光栅物体的成像 -32P}58R i75\<X 1. 摘要 m.ka%h$ pFMjfWD,C
Tz6I7S-w )skpf%g → 查看完整应用使用案例 -J6` a3M I+ 2. 光栅配置与对准 o8:9Yjs V!. Y M)B *"_W1}^ 'z}9BGR!
.,'4&}N} M9fQ,<c<6 6v scu2 3. 光栅级次通道的选择 ?1r;6 7]?y
_%kT
MaPhG<? Xsanc@w)^C 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 8VU(+%X rIB./, 1. 光栅配置和对准 jdVj
FCl^# d,i4WKp
Ux^ue9 @kDY c8 t9 → 查看完整应用使用案例 .EWj eVq #+Bz$CO 2. 基底处理 dzbbFvG c^H#[<6p
gGCr~.5 b(U5n"cdA 3. 谐振波导光栅的角响应 R(_WTs9x4 .#tA .%
K~-V([tWg 9i_@3OVl 4. 谐振波导光栅的角响应 D` cy.},L )L
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n87Uf$ U74L:&yLI 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 ,'YKL", 2\64~a^ 1. 用于超短脉冲的光栅 %sZ3Gpi elKp?YN
O:,Gmft+ ]o'dr
r → 查看完整应用使用案例 suaP'0 1bw$$QXC_ 2. 设计和建模流程 kAUL7_>6X "IJ1b~j?
@pJ;L1sn T$FKn 3. 在不同的系统中光栅的交换 <ldArZ4C4 K4|fmgcy.
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