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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ClY`2 @F]w]d 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 XV/7K" uh2 Fr 单光栅分析
:zX^H9'E<( −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。
idB1%?< −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。
i=L 86Ks 2Z(t/Zp>
el U %Z9 系统内的光栅建模
WMHYOJR (/At+MF3E −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。
^KdT,^6T −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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.Z 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。
oi]XSh[_s %%F,G 3. 系统中的光栅对准 j85B{Mab&
LofpBO6^ ^ ^&H:q 安装光栅堆栈
O}%ES AB −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)。
W/\pqH −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。
zJP jsD] 堆栈方向
*xJ ]e. −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈
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Fm=jgt3wv8 !zt>& t sBYDo{01 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)。
\?oT.z5VG& - 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
Ux1j +}y - 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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#Kucde =xDxX#3 横向位置
\#JXch −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。
iZ>P>x\ −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。
^SsdM#E −光栅的横向位置可通过一下选项调节
DLP@?]BBOA 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或
.71ZeLv* 通过组件定位选项。
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rHjDf[5+ 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 )5n0P
Zi M*bsA/Z 1) K<x 单光栅分析
X3 1%T" - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。
H>D sAHS 系统内的光栅建模
p[o]ouTcS - 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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- 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。
t\LE\[XM> - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。
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Xp|4 WM P=1Ku|k 5. 光栅级次通道选择 kP}l"CN4 ftcLP (tq);m& 方向
*Gv:N6 - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。
Q!3-P 衍射级次选择
O7_y QQAA - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。
<mki@{ ;| - 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。
V~#5^PF{ 备注
v(R^LqE - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响
+|b#|>6 K|\0jd)N
FWU>WHX GFE3p 6. 光栅的角度响应 ^7ID |uMr >r
C*. ~8UMwpl- 衍射特性的相关性
aCH;l~+U - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。
KPDJ$,: - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。
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H\ - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间)
cAGM|% - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。
S&-F(#CF^ #g@4c3um|
o3\^9-jmp KztQT9kY 示例#1:光栅物体的成像 _-H,S)kI` y${`W94 1. 摘要 [_`yy
nh0gT>a>@
%-fS:~$ W`u @{Vb] (e~9T MY Ac{Tq iIv 8dLmsk^ 2. 光栅配置与对准 =O"l/\c^ OGLA1}k4
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x:= jj;TS% 3. 光栅级次通道的选择 Ake l .&
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6 <`e]PT 6Y6t.j0vN. 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 gBWr)R a%a0/!U[ 1. 光栅配置和对准 !mWm@}Ujg
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6{udNv X IO7gq+ S76MY&Vx23 -G? IXgG 2. 基底处理 3LJ\y
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$%ND5uK ">h$(WCK 3. 谐振波导光栅的角响应 fuCt9Kjo<
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-$#2?/uqC |9.J?YP8 ( 4. 谐振波导光栅的角响应 [AIqKyIr
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2'OY,Ooe LfU? 1:Du 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 Y=_*Ai 'qde#[VB 1. 用于超短脉冲的光栅 2!CL8hG5:
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5 A5t MT)q?NcG 2. 设计和建模流程 H d7Vp:KM
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|%#NA!e4wA jLO$[c`; 3. 在不同的系统中光栅的交换 L:?Ew9Lf
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