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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。 NO3/rJ6- n*$ g]G$
U6VKMxSJ ME dWLFf 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 Ls%MGs9PI #b`ke/P 单光栅分析 u4j5w −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。 b]y2+A.n −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。 M?qy(zb M`>E|"< >V~E]P%@ 系统内的光栅建模 [vgtc.V kP"9&R`E −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 :%.D78& −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。 7L??ae =Uh$&m m2o0y++TjW g){<y~Mk 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。 $?Wb}DU7_L <qSC#[xu 3. 系统中的光栅对准 nlYNN/@" putrSSL} 0mnw{fE8_ 安装光栅堆栈 G?ZXWu. −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 J *yg& −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 (?c-iKGc 堆栈方向 ]3gSQ7 −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 @VBcJ{e, Zh,71Umz
P%6~&woF :
'c&,oLY >bxS3FCX 安装光栅堆栈 ]q.0!lh+WL - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 N$DkX)Z - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 J1vR5wbu 堆栈方向 /B3i C#? - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 Q@niNDaW2 - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 B6"0OIDY" KP"+e:a%
U17d>]ka TJN4k@\$2 >V937 横向位置 %;/P&d/ −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。 q<J~ ~' −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。 y(&Ac[foS} −光栅的横向位置可通过一下选项调节 phK/ 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 4JEpl'5^Q 通过组件定位选项。 F:VIzyMq< #QPjkR|\
N;d] 14| 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 (mOtU8e S3#>9k;p ;
KA~Z5x; 单光栅分析 &L:!VL{I - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 l.]xB,k 系统内的光栅建模 B[}6-2<>?C - 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。 N;R^h? ' - 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。 *I+Q~4 - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 LscGTs, cS$_\65
>eaaaq9B- H::bwn`Vc 5. 光栅级次通道选择 jylD6IT QWU[@2@%r vIvIfE 方向 )_:NLo: - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 ;|RTx 衍射级次选择 H+#FSdy# - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 $j~RWfw- - 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。 $xqa{L%B 备注 jCY%| - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 =AT."$r>
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<%^&2UMg 7^285)UQA 6. 光栅的角度响应 6b,V;#Anj 7^Uv7<pw lYIH/:T 衍射特性的相关性 l}h!B_P' - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 2eogY# - 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。 maZ)cW?
- 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)
y7{?Ip4[ - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 0J|3kY-n> :m;p:l|W
_aphkeqd ~Ei<Z`3}7" 示例#1:光栅物体的成像 ^OdP4m(
>> ("@!>|H 1. 摘要 ;a/E42eN; {:s f7
x^ni1=kU 5-V pJ → 查看完整应用使用案例 mDWG7 Asp \['Cj*e k 2. 光栅配置与对准 VTM/hJmwJ +q4O D$} aXVFc5C\ 0K+ne0I
y-k.U% ks tIgcI
GyIV
Hby 3. 光栅级次通道的选择 (Z*!#}z` #E?4E1bnB
"Q0@/bYq wY#E?, 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 `uFdwO'DD <%d>v-=B 1. 光栅配置和对准 Z;i:]( ^~dWU>
O^.#d 45e~6", → 查看完整应用使用案例 e(sk[guvX T%Lx%Qn 2. 基底处理 CAJ'zA|o _w{Qtj~s|
.H|-_~Yx| *hx 3. 谐振波导光栅的角响应 .8R@2c`}Cs #R"*c
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8y L Y Z r8*et 4. 谐振波导光栅的角响应 y `UaB3q P?\6@_ Z
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~/4 /(cPfZZ 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 pkzaNY/q zdYjF| 1. 用于超短脉冲的光栅 :]KAkhFkbb |N2#ItBbW
+R &gqja s#11FfF` → 查看完整应用使用案例 ]`K2N 2 nCA<& 2. 设计和建模流程 6t$8M[0-U rH-23S
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)2.Si# 3. 在不同的系统中光栅的交换 WE?5ehEme tA;}h7/Lc~
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