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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bKbpI>;[ ^IegR> 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 MLDg).5 c^/?VmCQ} 单光栅分析
k>@^M]% −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。
w6%CBE2 −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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{;rpgc 系统内的光栅建模
%EhU!K#[ _TeRsA −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。
7m)ykq:? −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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4% .2= +,w|&y 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。
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:4 3. 系统中的光栅对准 loVvr"&g V?pO ~qo ##\ZuJ^- 安装光栅堆栈
@9Pn(fd] −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)。
x@(f^P −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。
rsj}hS$ 堆栈方向
1OGv+b)
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈
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9fLP&v CX2q7azG RIpq/^Th 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)。
?;QKe0I^ - 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
iPL'JVPZ - 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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N=q29JU o sH,(\4_ Ljs(<Gm)- 横向位置
EJ|ZZYke! −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。
u,k8i:JY −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。
WmBnc#>gK −光栅的横向位置可通过一下选项调节
Sgk{NM7|k 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或
h | 通过组件定位选项。
S~9kp?kR$ uy%PTi+A
aWK7 -n 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 ZuV K&oO+ G^f R^C;D2 单光栅分析
P+l^Ep8P - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。
G#M]\)f% 系统内的光栅建模
~x\Q\Cxp - 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。
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P)*<] - 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。
/JYi^rZ - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。
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U?C{.@#w XfDQx!gJ 5. 光栅级次通道选择 ' vClZGQ1 (G;*B<|A .Cd$=v6 方向
\Vq;j 1 - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。
bhT]zsBK 衍射级次选择
T8oASg! - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。
hkc_>F]Hx - 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。
+u.L6GcB 备注
{.)D)8`<d - 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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sbIhg/:ok 8=Ht+Br 6. 光栅的角度响应 B75SLK:h= t,YAk
?} <6 $%Y2 衍射特性的相关性
{1ceF - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。
&(7Io? - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。
GDntGTE~sk - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间)
k}gs;|_ - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。
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YiMecu u'][3 示例#1:光栅物体的成像 r}bKVne CAO{$<M5m 1. 摘要 5eJd$}Lbc
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[Xg"B|FD0 YO61 pZY &*SnDuc 2. 光栅配置与对准 ^)I:82"|? 4v$AM8/o
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qa6up|xUnn :4d7%q 3. 光栅级次通道的选择 l{g(z!
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[5-5tipvWp }+1o D{ 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 &B
C#u.^! TMBdneS-s 1. 光栅配置和对准 $Tza<nA
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Iz ?0X.Ith^. 2. 基底处理 t=#)3C`Q}
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:z7!X.* |Sq>uC) 3. 谐振波导光栅的角响应 o6oYJ`PY
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L`v,:#Y TrW3@@}j 4. 谐振波导光栅的角响应 xh$[E&2u
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th{h)( +H t~Ax#H 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 dmne+ufB fx},.P=:* 1. 用于超短脉冲的光栅 5l#)tX.by
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-|5&3HVz x,+zw9 2. 设计和建模流程 "rtmDNpL
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:Pv{E cl:YN]BK 3. 在不同的系统中光栅的交换 l;4F,iI
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