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。
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g.u 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 WgIVhj YONg1.^!( 单光栅分析
l`1ZS8 [. −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。
Cr&ua|%F −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。
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n_!&Wr^CX 系统内的光栅建模
U3Q'ZT PvM<#zq_ −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。
ZpZ~[BtQ −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。
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NO<myN+N _x lgsa 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。
t;*'p "ZH1W9A 3. 系统中的光栅对准 $q+7,," .OjJK? |[qI2-e l? 安装光栅堆栈
mr;WxxO5 −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。
S`-z$ph} −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。
iX,Qh2(ig 堆栈方向
mX#T<_=d −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈
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9/'j<v6M ubgq8@; aH:eu<s 安装光栅堆栈- 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)。
9|go`^*. - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向
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4^U=T# - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。
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4b(iGLrt0 &
z?y j\ )Qn2r 横向位置
?=\h/C −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。
=\q3;5[ −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。
'r-a:8:t^ −光栅的横向位置可通过一下选项调节
R; IB o 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或
lKm?Xu'yH 通过组件定位选项。
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:>cJ[K?0 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 ";GLX%C!{@ 3Y=S^*ztd gs. K,x ma 单光栅分析
D3jP hPy. - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。
JY /Cd6\ 系统内的光栅建模
t!K|3>w - 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。
^x4gUT-Wy - 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。
F'Wef11Yz - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。
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d29]R. M#:Mwa$ 5. 光栅级次通道选择 79i>@u% {i=qx#2X?H l jNd!RaB 方向
8sL7p4 - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。
`]fY9ZDKs 衍射级次选择
0z,c6MjM+ - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。
lD{9o2 - 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。
k1]?d7g$w 备注
44n^21k - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响
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lfCoL@$6D $#0%gs/x 6. 光栅的角度响应 d`2VbZC` n0EKNMO yvVs9"|0 衍射特性的相关性
Ex~OT - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。
M T{^=F ] - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。
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F0~A - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间)
&oAuh?kTq - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。
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ZZ4W?);; Ha;^U/0| 示例#1:光栅物体的成像 u<):gI q~a6ES_lA 1. 摘要 /*st,P$"
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}mX;0qO Bm^vKzp Mq6"7L @!K)(B;A0b )82x)c<e 2. 光栅配置与对准 dGZVWEaPfx PF4Cs3m/
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?-*_v//g J#bEAK^L,l 3. 光栅级次通道的选择 Ib]{rmaP
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wxF9lZz 5.idC-\ 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 xpUaFb e PlEd'Z 1. 光栅配置和对准 0hCJovSG%
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/J1O{L LkNC8V H<"{wUPT0 QIGMP=!j 2. 基底处理 O[Nc$dc
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!*N#}6Jd ~[l2"@ 3. 谐振波导光栅的角响应 / [:@j+n\
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irpO(>LK `[7&tOvSk 4. 谐振波导光栅的角响应 <?QY\wyikz
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7w YSP&$ )}vQ?n[:' 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 m?bb/o'B j[9xF<I 1. 用于超短脉冲的光栅 c.,eIiL
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U*1rA/"n @4_W}1W 2. 设计和建模流程 I3p ~pt2
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"\]kK@, K4snpuhC 3. 在不同的系统中光栅的交换 !uy?]l
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