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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。 iT227v!s )R(kXz=M
sC(IeGbX [U5[;BNRD 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 -r@fLkwg b8r?Dd"T8 单光栅分析 |D~mLs;& −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。 |A0BYzlVc −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。 Ej~vp2 jAie[5 =\"88e;b2
系统内的光栅建模 3"NO"+Q P<ElH3J` −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 m9 o{y6_j* −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。 U0 nSI O3/][\ ]w`)"{j5m ikX"f?Q;S2 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。 MKf|(6;~ sEkfmB2J/ 3. 系统中的光栅对准 Z-z^0QO _2xNio& ,R#pQ
4 安装光栅堆栈 YcOPqvQ −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)。 }Go?j#
! −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 #.L9/b(
堆栈方向 RtO3!dGT. −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 lR5[UKr b+Vfi9<
l25_J.e P{fT5K| (VV5SvdE 安装光栅堆栈 kl%%b"h' - 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)。 n_QSuh/Wn - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 DB%}@IW" 堆栈方向 v3O+ ;4 - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 @+Yql - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 !xk`oW Z.'j7(tu
'2Q[g0VR /S2lA> 9^;Cz>6s 横向位置 #NQpr −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。 2 tD{c^
9< −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。 J>Pc@,y −光栅的横向位置可通过一下选项调节 niC ;WK 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 f#mNx 通过组件定位选项。 7>.d*?eao\ ^/]w}C#:d
2iM]t&^<+ 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 ,+2!&"zD &pHSX corNw+|/w 单光栅分析 I;1W6uD= - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 e~oh%l^C72 系统内的光栅建模 zVt1Ta:j - 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。 &3gC&b^i - 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。 )XCG4-1 - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。
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=&T%Jm} 5. 光栅级次通道选择 n( RQre 3JYhF)G CWBlDz 方向 Me 5Xd| - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 f$>KTb({B 衍射级次选择 R7\T.;8+ - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 A1Ru&fd! - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 r=6N ZoZ 备注 hY5GNYDh - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 izDfpr}s4 *kYJwO^
YCl&}/.pA Mi~x(W@}3 6. 光栅的角度响应 3vXa#f>P< |N5r_V -7Bg5{FA 衍射特性的相关性 1.0: - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 joz0D!-"# - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。
&x?m5%^l - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) A"tE~m;"7 - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 Ab
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~nJ"#Q_T ~P7zg!p/q 示例#1:光栅物体的成像 0Q7|2{ jn
+*G<NJ 1. 摘要 *I:a\o~$[ lvAKL>qX
_u3%16,o mE\)j*Nnv → 查看完整应用使用案例 8]K+,0m6 z0H+Or 2. 光栅配置与对准 /
Q| Z&-c A$g'/QM 7}1Z7"? R]&lVXyH
\G0YLV~>P =;"e Z 2=
Y8$- 3. 光栅级次通道的选择 8-_atL H Y~[/H+:
2T?8{yO7 ::p%R@? 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 ;il+C!6zpf 8e5imei 1. 光栅配置和对准 o2D;EUsNX e'yw8U5E/
<a&w$Zc/ %Rt
5$+dNT → 查看完整应用使用案例 C{:U<q llN/ 2. 基底处理 7{tU'`P> m\oxS;fxWi
ekW#| O7]kcA 3. 谐振波导光栅的角响应 shD4";8*@ ce3``W/H3
63(XCO i#NtiZ.t= 4. 谐振波导光栅的角响应 `PZ\3SC'i P~#LbUP(
q[Tl#*P?y ]u^ybW" 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 l)e6*sDZ, ;VzdlCZ@ 1. 用于超短脉冲的光栅
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k → 查看完整应用使用案例 HVdB*QEH t3 3\f<e 2. 设计和建模流程 PMi.)%++ #
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HzL~B# !UR3`Xk 3. 在不同的系统中光栅的交换 s",G
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