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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bKt4 gX]ewbPDQ 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 Xbu P_U' Ejj+%)n. 单光栅分析
Z '~Ie~ −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。
G=PX'dS −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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a FL;E 系统内的光栅建模
b6! 7j C#TP1~6 −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。
1ZY~qP+n+ −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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R(f6uO!m {a0yHy$H 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。
\)i,`bz kD}vK+ 3. 系统中的光栅对准 `(M0I!t ,olP} h_5CWQSi 安装光栅堆栈
Mc{-2 −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)。
JPM~tp?;< −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。
oSLm?Lu 堆栈方向
]GBlads −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈
Lk.tEuj=82 %D3Asw/5a
U(2=fKK; bnZ H \. a 7F4h 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)。
40G'3HOp - 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
!8&EkXTw, - 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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TE6]4E* j/;wxKW Qna*K7kv 横向位置
EiVVVmm! −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。
]3~u @6 −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。
(4|R}jv −光栅的横向位置可通过一下选项调节
Ygc|9} 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或
$\q.Zb 通过组件定位选项。
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b[J0+l\!" 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 / ;+Mz* biV NZdA fZcA{$Vc]N 单光栅分析
qkqtPbQ 7 - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。
Dus!Ki~8(t 系统内的光栅建模
5?[hr5E.E - 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。
\VWgF)_ - 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\^\,hy - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。
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nuVux5: #8~ygEa} 5. 光栅级次通道选择 1Vc~Sa USaa#s4' =R "LB}>h} 方向
@$iZ9x6t - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。
m&s>Sn+ 衍射级次选择
#M4LG; B - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。
6)BPDfU, - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。
aKE`nA0\B 备注
`"hWbmQ - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响
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{rK]Q! yj EwmNgmYq 6. 光栅的角度响应 I0qJr2[X~ q|0l>DPRp hA;Ai:8 衍射特性的相关性
^qi+Y)dU| - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。
62MQ+H - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。
RR'sW@ - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间)
3hxV`rb - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。
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aqWlX0+ iSUu3Yv,_m 示例#1:光栅物体的成像 |5ge4,}0 f:y1eLl3 1. 摘要 'Ebjn>"
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O;i0xWUh >2=
Y 35j RWX!d54& <1B+@ &,=FPlTC= 2. 光栅配置与对准 Go^TTL qj `C6_?
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wOCAGEg z@w}+fYO 3. 光栅级次通道的选择 +95v=[t#Ut
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"!v)o 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 1Lk(G9CoY L &hw-.Q 1. 光栅配置和对准 17,mqXX>
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3"< 0_3?W V"'PA-z3 <VQ)}HW;k uv<_.Jq] 2. 基底处理 .Gvk5Wn
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i;s;:{cn U8y?S]}vo 3. 谐振波导光栅的角响应 \G7F/$g
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2H0BNrYM D4{KU%Xp& 4. 谐振波导光栅的角响应 gzqp=I[%
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-{8K/! XPD1HN!,LT 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 EApbaS}Up @SpP"/)JY 1. 用于超短脉冲的光栅 K1BBCe
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j7Ts&;`[* yz=X{p1 2. 设计和建模流程 t|i<}2
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N$IA~) ,7c Rd }1Y 3. 在不同的系统中光栅的交换 Qubu;[0+a
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