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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K@d, 8 [ {}x{OP 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 s.y wp{EF +9Vp<( 单光栅分析
vk;]9o j* −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。
<E/"v −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。
{Aq2}sRl{ c*R?eLt/
vu7F>{D 系统内的光栅建模
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5}-e9U −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。
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K, −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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SA3!a.*c 3pQ^vbQ" 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。
]rAaErB'; ";vP77|m7R 3. 系统中的光栅对准 +E5EOo{ `| Xh'_Vx{.j` lJ y\Ky(* 安装光栅堆栈
)Pj8{.t4 −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)。
[OTZ"XQLI −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。
?-.Qv1hs6p 堆栈方向
"WPFZw:9 −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈
PO1|l-v<Yq 1uz7E
!u0|{6U N5]}m:"pk bIs@CDB 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)。
pXL@&]U+ - 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
DMeP9D - 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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Fqr}zR) ItLP&S= y&F0IJ|`@M 横向位置
;Nfd −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。
{Kdr-aC −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。
A]x'!qa@= −光栅的横向位置可通过一下选项调节
!/]vt?v#^ 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或
RCCI}ovU 通过组件定位选项。
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L~Hgf/%5 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 6<%W8m\ ?A]@$ 4=b{k,kzgA 单光栅分析
Vy+UOV&v- - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。
QAI!/bB 系统内的光栅建模
Tw)"#Y!T - 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。
W{JNNf6G - 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。
u=mJI* - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。
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0nX.%2p#Je F|ib=_)3 5. 光栅级次通道选择 ]t'bd<O zSU06Y BAUo`el5 方向
i*q!|^M - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。
@X\2K?c(v 衍射级次选择
Dq~PxcnI - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。
1!;}#m7v - 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。
Gkfc@[Z V 备注
Nvef+L,v - 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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/nX+*L}d/ /p&)bL 6. 光栅的角度响应 CYxrKW
l:' REmD*gf 2k^dxk~$V; 衍射特性的相关性
_:tclBc8R - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。
HOb-q|w - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。
j5cc"s - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间)
N,><,7!q$, - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。
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rI[Lg0S /@*J\0h(- 示例#1:光栅物体的成像 0H V-e /&+6nOP 1. 摘要 !Qg%d&q.Sx
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9t$%Tc#Z ,yC-QFQE LqHeLN (5"BKu1t <N{pMz 2. 光栅配置与对准 GC3:ZpV` Oc]&1>M
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F7(~v2| }}GBCXAf_ 3. 光栅级次通道的选择 Xcq9*!%o
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=f)S=0U F JuGQS24 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 r|Y|uv0 PAe2hJ 1. 光栅配置和对准 ':7%@2Zo
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N_vVEIO9 6,Q{/ Kis\Rg l|-TGjsX 2. 基底处理 t9&z|?Vz
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z]k=sk ]|q\^k)JU 3. 谐振波导光栅的角响应 VA _O0y2
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Ii?"`d +JA `>fN?He 4. 谐振波导光栅的角响应 ? OBe!NDf
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@j$tpz ^uW!=%D 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 xG_ ;F 4\q7.X+^ 1. 用于超短脉冲的光栅 g<s[6yA
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's$pr#V %E7+W{?*1 2. 设计和建模流程 *seKph+'c
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b?o T|@ }>xgzhdT 3. 在不同的系统中光栅的交换 $ 8w
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