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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。 59?@55 jpL'y1@Ut
;2o+|U@ b-/zt Z@u 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 }pE8G#O& g$&uD 单光栅分析 _%HpB= −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 #q;hX;Va −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 ep"YGx[V x.V6C0|6" ;z6Gk&? 系统内的光栅建模 87/!u]q x+kP,v −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 z|Z<S+=f −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 4$~]t:n ?e? mg ; Nw. 8
S'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。 ya81z4? *wNX<R. 3. 系统中的光栅对准 vYh_<Rp5 (BtavE P);:t~ 安装光栅堆栈 =F!DwaZ −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)。 Yp8~wdm −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 j@1rVOmK 堆栈方向 9m2_zfO[w −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 >".,=u' Sz\"*W;>
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< bHu9D m){.{Vn] 安装光栅堆栈 -Yaw>$nJ - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 4<S*g u*W - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 "K EB0U 堆栈方向 }*!7
Vrep - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 +ahr-v^R< - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 Mr}]P(4h cD-.thHO
Da)rzr|}>3 32_{nLV$[ 4X2XSK4 横向位置 &9CKI/K: −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。 B;M{v5s~] −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。 Ol>"' −光栅的横向位置可通过一下选项调节 S-
Mh0o" 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 4\HB rd#P 通过组件定位选项。 0y$aGAUm a8T<f/qW k
AL.zF\? 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 -e=p*7'] tuA,t {~g(WxE 单光栅分析 _=c>>X - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 <!.'"*2 系统内的光栅建模 m1 78S3 - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 <BIj
a - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 15Vb`Vf`N - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 W_EM
k P5;LM9W
W~GbB:- q #f
U* 5. 光栅级次通道选择 ^'S0A=1 R9SJ;TsE T`g.K6$b 方向 &z;;Bx0s - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 M.K-)r, 衍射级次选择 !UE'
AB - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 :sRV]!Iw - 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。 $'3`$
备注 W G2 E3y - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 .I{b]6 Sf>R7.lpP
_8C0z=hz N> RabD 6. 光栅的角度响应 r}OK3J &sL(|>N ./@!k[ 衍射特性的相关性 -k{n"9a9? - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 P&3'N~k- - 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。 VOBzB] - 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) )SZt If - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 i<|5~tm ~\tI9L?|A
^Yei9bXl y@[}FgVOh 示例#1:光栅物体的成像 -SaH_Nuj Ghgx8 ]e 1. 摘要 8~?3: IZ d%?+q0j
hXi^{ntw, wZVY h → 查看完整应用使用案例 .lfKS!m2 n(.y_NEgV! 2. 光栅配置与对准 9I8{2] d3h2$EDD uR{HCZ- I*R[8|
5T;M,w6DV {S(d5o8 Z%~j) 3. 光栅级次通道的选择 6_/691 I_@\O!<y}
LZm6\x !%x8!;za 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 e2Sm.H ' zVe@`gc 1. 光栅配置和对准 b:/ ; }f np}L
J&}/Xw) U'zW; Lt → 查看完整应用使用案例 {g}!M^| J@Eqqyf" 2. 基底处理 vJDK]p<} %pgie"k
V|b9zHh IlsXj`!e 3. 谐振波导光栅的角响应 (Da/$S. ep .AW'+
(&0%![j& mdvooJ 4. 谐振波导光栅的角响应 LAeJz_9U ;4tVFqR
cc7*O Yu-e|: 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 C4],7"Sw 9tsI1]1[m 1. 用于超短脉冲的光栅 )ALPMmlRs `,d*>
SV16]Vc 'gk.J → 查看完整应用使用案例 L ^} Z:I *"` dO9Yf_ 2. 设计和建模流程 q}>1Rr|U` M3@Wb@
jW*|Mu>2 9Y!N\-x` 3. 在不同的系统中光栅的交换 R/r)l<X@ Ov"]&e(I[
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