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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。 2Qh)/=8lM ;volBfv
FZZO-,xa 9vwm
RVN 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 26 1? 8&c h+&iWb3; 单光栅分析 euRKYGW −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。 6%:~.ZfN −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。 HvKdV`bz %;= ?r*] ,=c(P9}^ 系统内的光栅建模 B9KBq$e ;(;~yB|NZ5 −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 +{m+aHk −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。 SD:`l<l x*=m'IM[ }[drR(]`dO $/5\Hg1 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。 kzNRRs\e nm]lPK U+Y 3. 系统中的光栅对准 i "X" -)# %|^,Q -i, v^F00@2I 安装光栅堆栈 b!Nr −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)。 7/k7V) −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 oSf`F1;)HQ 堆栈方向 gyV`]uqG −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 a#[gNT~[ $<C",&
6A|XB3 L+T7Ge
q i gjn9p&_ 安装光栅堆栈 U>bIQk"4 - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 C!9mygI - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 b`j9}tZ 堆栈方向 f\Hw Y)^> - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 [e@m-/B - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 A{k1MA<F6 Y6hV
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O@W/s!&lFa yV(9@lj3; e6tU8`z 横向位置 PYs0w6o −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 1OMaY5F −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 % WXl* −光栅的横向位置可通过一下选项调节 K`uPPyv 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 X&5N89 通过组件定位选项。 gd#?rc*f<3 .f. tPm
?"<m {,yQI 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 9IrCu?n9b gzH;`, FwHqID_!:l 单光栅分析 ;mz#$"( - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 hNkv lk'Ui 系统内的光栅建模 J kAd3ls - 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。 '@w'(}3!3R - 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。 3
Fy CD4# - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 <RbfW'<G *=v%($~PK6
l,(:~KH| #.fJ
M:"tG 5. 光栅级次通道选择 dn?'06TD V=5*)i/ +|8.ymvm 方向 Dd/]?4 - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。
< .e4 衍射级次选择 xx7&y!_ - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 >+.GBf<E - 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。 0kls/^ 0, 备注 x>BFK@# - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 OT=1doDp
Rbr:Q]zGN
Y"KJ`Rx ^-n^IR}J 6. 光栅的角度响应 q
_K@KB wL>*WLfR B"#pvJN 衍射特性的相关性 ,)J>8eV - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 iyr8*L\ - 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。 0pW;H|h - 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) hJSWh5] - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 V lO^0r^z QHUFS{G]
i[FYR;C GE=S.P; 示例#1:光栅物体的成像 "cly99t i;]# @n| 1. 摘要 !v9`oL26 m?Cb^WgcF
p}/D{|xO g+QIhur → 查看完整应用使用案例 -a~n_Z>_ n&|N=zh 2. 光栅配置与对准 Knb(MI6 fZsw+PSy kjdIk9 Y s~B)xYmyB'
UGgo;e 45<gO1 P0OMu/ 3. 光栅级次通道的选择 t98S[Z(-%+ p W5D!z
?Ov~\[) F "zTy_0[; 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 hy%5LV<( N`fFYO 1. 光栅配置和对准 v.TgB) *mWl=J;u
LN<rBF[_:f ~Jsu"kr → 查看完整应用使用案例 l7VTuVGUJ t>*(v#WeZ 2. 基底处理 60A!Gob 8<C@I/
Z0y~%[1X l. l)w 3. 谐振波导光栅的角响应 NYG!\u\Rm 5P\A++22Y
kv+^U^WoU |F<iu2\ 4. 谐振波导光栅的角响应 <}8G1<QZ'. /Lm~GmPt
di9OQ*6a7 CAom4Sp' 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 @o'L! 5Y >m<T+{` 1. 用于超短脉冲的光栅 /Qef[$!( v+79#qWK|n
kdV9F Yjd/ → 查看完整应用使用案例 CH|cK8q I} +up,B]o 2. 设计和建模流程 Lz-|M?( -Q?c'e
Jq? zr]"A ;8eGf' 3. 在不同的系统中光栅的交换 r#&JfAo .q4$)8[Pg
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