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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。 xC;$/u%' _ux6SIyp`
*)]SsM1 O1#rCFC|y 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 dN*<dz+4r %oor7 -l 单光栅分析 DBmcvC −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 Fah}#, −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 609=o+ W)4xO>ck*3 |e< U %v 系统内的光栅建模 q',a7Tf: xBw"RCBz^ −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 +^69>L2V −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 RmNF]"3% ]ipVN )d.7xY7! Cn`%
*w 两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 |d`?wm- zIAMM 3. 系统中的光栅对准 ~r>UjC_
B: _SFD}w3b$ (u'/tNGS 安装光栅堆栈 #ASu
SQ −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)。 >y8Z{ALQ5 −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 6nq.~f2` 堆栈方向 {W4t]Ff −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 &YMVoyVD
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ud#8`/!mq a0LX<} uBMNkN8 安装光栅堆栈 B+Bv(p - 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)。 :YI>AaYWDO - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 sO6t8)$b 堆栈方向 ~w*ojI - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 '{u#:TTj - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 'K"*4B^3 |$w-}$jq5
Qp?+_<{ bG&qgbN> Uh8ieb 横向位置 PJ.jgN(r −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 ge?ymaU$a −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 SoIT −光栅的横向位置可通过一下选项调节 ropiyT9; 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 !'MD8 通过组件定位选项。 sI'HS+~pU 1lQ10J
a[!d)Y:zx 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 N~kYT\$b# ;5l|-&{@* atAA[~ 单光栅分析 g !8lW - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 )gLasR.1 系统内的光栅建模 v%- V|L - 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。 #lC{R^SL - 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。 j%h
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- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 wz#n$W3mGf srkOad
]mh+4k?b <am7t[G." 5. 光栅级次通道选择 zVa+5\Q X[ (J!"+ [)u(\nfGX 方向 zK92:+^C - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 <coCu0 衍射级次选择 pp`U]Q5"gX - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 ;CZcY] ol - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 HXQrtJ 备注 =R"tnjR - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 7q=0]Hrg(D *S4P'JSY
QMY4%uyY! 8(;i~f:bCW 6. 光栅的角度响应 IA4(^-9 l :"*]m7o_ jFv<]D%A[ 衍射特性的相关性 SAJ=)h~ - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 D=vq<X' - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 .#J3UZ - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) QAwj]_ - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 Zv\b`Cf} ZM?r1Z4
(ce NVo& U8KY/!XZ 示例#1:光栅物体的成像 -EaZ<d[|0 dFFqs&c Q 1. 摘要 0Kk*~gR? POXn6R!mM1
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9$Q|XK ($W 5fbu → 查看完整应用使用案例 am3E7u/ $ZO<8|bW 2. 光栅配置与对准 aO%FQ)BT y~jIAp ZB&Uhi Z(M)2
eHe /w9`$R )}!'VIe^! Uzn|)OfWP 3. 光栅级次通道的选择 !.$P`wKr |GQ$UB
5.#9}] =[+&({ 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 5qEdN F4%[R) 1. 光栅配置和对准 z]AS@}wWqg ;hJ*u
J|24I4 hp4(f W → 查看完整应用使用案例 ie5ijkxZ( MA#!<b(' 2. 基底处理 TWEqv<c `&zobbwq
^)l@7XxD T+h{Aeg 3. 谐振波导光栅的角响应 re J?38( H>iZVE
D.R ,{*fOpn 4. 谐振波导光栅的角响应 #!,`EU 5q`)jd !*)
{Y%=/ba W Bqlc+d: 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 F$p*G][ >%dAqYi $ 1. 用于超短脉冲的光栅 B1#>$"_0}= IFofFXv_
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i2-h → 查看完整应用使用案例 xH#a|iT?( Yj/nzTVJ[ 2. 设计和建模流程 nY-9
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aB6LAb2z;T /~cL L 3. 在不同的系统中光栅的交换 >/kG5]zxY 'N ::MN
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