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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!ds {`d (T`q++
vzQyE0T/ \c'%4Ao 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 s=}~Q&8 gtl;P_ 单光栅分析 I[a%a!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。 /!o1l\i=5 −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。 z4nou> olslzXn7o (h%|;9tF 系统内的光栅建模 =`ywd]\7 s:G[Em1 −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 U0ns3LirP −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。 cKSfqqPm$" ]r]+yM| [cY?!Qd0 "
-<}C%C 两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 C!oksI +KYxw^k}"7 3. 系统中的光栅对准 Zt7hzW t
PAt? Rqt[D @;m 安装光栅堆栈 >zN"
z) −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 kz3?j< −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 D'Jm!Ap 堆栈方向 [Ja(ArO3|[ −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 4/ 0/#G#j &P{o{
|q9,,i}! &3+1D1"y/ D6"~fjHh 安装光栅堆栈 Qj{$dqmDN - 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)。 h,Y{t?Of - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 $ $W{HsX 堆栈方向 ~k"eEV
p - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 ID_|H?. - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 X=-gAutfE= []sB^UT
~t1O]aO( M^!C?(Hx^x A?^A*e 横向位置
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bp#1KR) −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 \a9D[wk;@ −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 8N</Yi|n −光栅的横向位置可通过一下选项调节 >F_qa=t%[ 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 Qq@_Z=mt 通过组件定位选项。 <yPq;#z(! Po2_ 0uX
Ncs4<"{$ 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 OtrXYiKB
5#N"WHz! ir( -$*J 单光栅分析 G
"c&C - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 P':]A{<Z 系统内的光栅建模 n0>5'm%ES - 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。 Q6e'0EIKC - 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。 N{0+C?{_ - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 ZEXj|wC P@o,4\;K
'=Ip5A{S / c,{& 5. 光栅级次通道选择 fwar8
i1 \(3Qqbw |e.3FjTH 方向 '? !7 Be - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 w[J
(E 衍射级次选择 }+QhW]nO{F - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 6KZ8 .m}: - 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。 hSLwiX~ 备注 TYmUPS$ - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 f<$K.i CBz(hCaI
-E,{r[Sp a{%52B" 6. 光栅的角度响应 JaB tX' hr$VVbOho /S2p ``E+ 衍射特性的相关性 _dJVnC1 ! - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 ->RF`SQu - 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。 |P[D2R} - 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{D,O?`Av - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 b>>=d)R NXV~[
sEgeS9a{ ><:lUt*N2 示例#1:光栅物体的成像 =km-`}I, I1}{~@ 1. 摘要 L`VQ{|&3V 0W<nE[U
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→ 查看完整应用使用案例 \CEnOq v2W"+QS}u 2. 光栅配置与对准 G-Ml+@e> sQ3ayB` F%ylR^H> l5N\>q
19YJ`(L`x Sv^'CpQ 1rvf\ [ 3. 光栅级次通道的选择 51FK~5 =+sIX3
k0Vo :Jsz"vCg&s 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 KWuj_.; T\$^>@ 1. 光栅配置和对准 si"mM>e =[tls^
X0r#,u $/U^/2) → 查看完整应用使用案例 FO3eg"{N 9rvxp; 2. 基底处理 ,h)T( DoPF/m}
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JC`: 5l7L@Ey 3. 谐振波导光栅的角响应 4`'BaUU( pl^"1Z=*
odT7Gq >|o9ggL`J5 4. 谐振波导光栅的角响应 3~1lVU: PTc\I
Ok{:QA~# N\?Az668? 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 r
:MaAT< ~9ls~$+* 1. 用于超短脉冲的光栅 jX8 C2}j %dWFg<< |
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t-gNG!B 2. 设计和建模流程 ^1&
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1NHoIX u:u 7|\q 3. 在不同的系统中光栅的交换
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