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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HC1<zW[ rFkZ'rp74b 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 afna7TlS ~k?wnw 单光栅分析
S:`Gi>D −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。
Eu"8IM!%- −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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GG<0k\RN 系统内的光栅建模
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(". <y~Ba@1u −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。
+F8K%.Q_ −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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^Go,HiB @9n|5.i 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。
T0"nzukd v_pe=LC{-e 3. 系统中的光栅对准 /]j{P4 )?{!7/H F@ rPyjr(I"_ 安装光栅堆栈
0vX6n6G} −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)。
eyp_.1C~ −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。
$d])>4eQ 堆栈方向
D.%%D%AdB −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈
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"v`q%(TA K5T1dBl,0 67&Q<`V1*q 安装光栅堆栈- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。
0zT-]0 - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向
3`{;E{ - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。
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f(eXny@Y +Yq?:uBV +J;b3UE# 横向位置
V9}\0joM −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。
rr\9HA −例如,
激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。
%mU$]^Tw( −光栅的横向位置可通过一下选项调节
2-N7%]h 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或
skan1wQ 通过组件定位选项。
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":qHDL3 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 }~PG]A Ja4M@z D_$N2>I- 单光栅分析
?u:mscb - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。
~MC5rOA 系统内的光栅建模
}vOg9/[{ - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。
50Gu~No6 - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。
oQV3 - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。
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zDtC]y' _z%~m2SP 5. 光栅级次通道选择 4guR8 elM N}NKQ]= MaD| X_g 方向
m-tn|m!J - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。
oq,nfUA 衍射级次选择
60nP'xfR - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。
B6TE9IoSb8 - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。
.57Fh)Y 备注
?SO!INJ - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响
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8d8jUPFQ &s}sA+w 6. 光栅的角度响应 Uf7ACv)Dn nsXG@C S: 8rlf9m 衍射特性的相关性
DCLu^:|C" - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。
IgwHC0W - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。
;8K>]T) - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间)
,ZrR*W?iF - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。
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V6_":L"! ia;osqW 示例#1:光栅物体的成像 _w%:PnO 3dbaCusT$ 1. 摘要 qa@;S,lp
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Ci4c8 eg?p)| N TDmOS\, {`
bX*] 2. 光栅配置与对准 [PiMu,O[v 0[<'ygu
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Kf(Px%G6K rwW"B 3. 光栅级次通道的选择 )G, S7A
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i?@7>Ca NJd4( P 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 A['(@Bz#7~ 9eP*N(m< 1. 光栅配置和对准 nSQ]qH&4d
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lH/"47 +lFBH(o]X tP2.D:( R j"TEp$x 2. 基底处理 y,1U]1TP
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;*FY+jM 3. 谐振波导光栅的角响应 <?L5bhq
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lWJYT<kt CK4#ZOiaa 4. 谐振波导光栅的角响应 > QN-K]YLL
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{|<r7K1< [h' 22W 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 %z[=T@ IIXA)b! 1. 用于超短脉冲的光栅 D,FgX/&i/
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=x(k)RTDu )w&|VvM )L 2. 设计和建模流程 ;Z"Iv
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*M:p[.=1 g}hNsU=$5~ 3. 在不同的系统中光栅的交换 +:70vZc:V@
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