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。
b(*\4n u&:N`f
\=ML*Gi* t?GH
V3V 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 f7=MgFi pDR~SxBXr 单光栅分析
v
Y[s#*+ −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。
tIuM9D{P −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。
54_}9_g }_D .Hy5
P(D>4/f3" 系统内的光栅建模
WX&IQ@ >fBPVu\PA −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。
aCG rS{ −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。
B.8B1MFm b RR N
is<:}z Q0xO;20 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。
7>yd gu
k,GF9p] 3. 系统中的光栅对准 fs!dI V[tebv! $BwWQ?lp 安装光栅堆栈
%N8I'*u −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。
P#O"{+` −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。
<o(;~ 堆栈方向
hG1$YE −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈
FZ-Wgh
0z G+
/Q!ic
(?qCtLZ ;(NTzBq!1 fCY|iO0.t 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)。
|;gx;qp4cN - 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
z9o]);dZ - 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。
lJK]S=cd x"2p5T7*>
K"!rj.Da ' @!&{N AwJg/VBo) 横向位置
6N@=*0kh- −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。
b^W&-Hh −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。
4E''pW]8 −光栅的横向位置可通过一下选项调节
ZdW+=;/# 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或
3qWrSziD 通过组件定位选项。
5U?O1}P qYoW8e
=D(a~8&, 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 v^C\
GDH 9wL2NC31Q x?Sx cQP 单光栅分析
{\$S585 - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。
RZz?_1' 系统内的光栅建模
^*P?gG - 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。
G@s:|oe - 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。
+R~]5Rxd - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。
r]e{~v/ C
>OeULD
!&U75FpN}: %pZT3dcK 5. 光栅级次通道选择 ZcA"HD% +k=*AQt^8 tY_=[6?Zu 方向
?wtKi#k'v# - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。
]yOM 衍射级次选择
m-{DhJV - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。
oIrc))j,$ - 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。
kH 9k<{ 备注
I(6%'s2 - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响
dz#"9i5b '&CZ%&(Gw
'bfxQ76@sa lr&2,p< 6. 光栅的角度响应 XU'(^Y8Imz wG O-Z']i orJ|Q3c)d 衍射特性的相关性
@;EQ{d - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。
c<1$zQY! - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。
P~(&lu/;P - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间)
hx^@aI - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。
ZPf&4#| R5sEQ| E
m#h`iW 6UIS4_
示例#1:光栅物体的成像 j Hq+/\ *42KLns 1. 摘要 CQ!D{o=
PCCE+wC6
y95
#t Z@q1&}D! xEG:KSH H8HH) ^ 6~ET@"0uK 2. 光栅配置与对准 I>MLI=[Kg A7QT4h&6
['(qeS@5O
d Np%=gIj
YWPkVvI
s\'t=}0q ?r;F'%N= 3. 光栅级次通道的选择 %~eu&\os
, wk}[MF
a[t"J*0 1sUgjyGQ 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 b?k,_;\ ?(s9dS,7wZ 1. 光栅配置和对准 qPu?rU{2
%m|BXyf]_B
]_ LAy 89[/UxM) i?>>%juK BDN}`F[F 2. 基底处理 xqT} 9,
iLdUus!
axG%@5 Xe}I;sKrB 3. 谐振波导光栅的角响应 p+I`xyk
<MxA;A
a;i}<n7 P EzT|uY 4. 谐振波导光栅的角响应 k]4CN
>U:-U"rA?
y=GDuU% 1\TkI=N3 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 HELTL$j,b @$b7
eu 1. 用于超短脉冲的光栅 rl"yE=
Vl7V?`_4
98}l`J=i
Nj;(QhYZ
tjZS:@3
Z
T5[(vTp r*7J#M / 2. 设计和建模流程 8v)Z/R-
2V @ pt
c:DV8'fT =+e;BYD#! 3. 在不同的系统中光栅的交换 uL-$^],
&WbHM)_n
FN0<iL