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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_cR6ik zW( #,t2*tM 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 zMbfV%b I+*osk 单光栅分析
BQ).`f";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。
"&@gX_% −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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C(f$!~M4b 系统内的光栅建模
mluW=fE }*0,>w> −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。
<}<#W/ −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。
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p\l o^8*aH)I>Y 两种建模方法通常可以一起使用,如先
优化光栅
结构本身,然后将其插入系统。
Jw2B&)k/ yZ?xt'tn 3. 系统中的光栅对准 :8](&B68gE ?$UH9T9) =s`XZkh 安装光栅堆栈
AqKHjCI −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)。
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wH)$Pl −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。
c$@`P 堆栈方向
_TtX`b_Z −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈
V+Y|4Y& d&/^34gn
uCY(:;[< f+*J
ue or?0PEx\ 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)。
`2Wl - 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
_Syre6k - 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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"2*G$\ ]ev *m&O 9yh9HE 横向位置
l\q*%'Pe −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。
OAmES;Ck$( −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。
r~8D\_=s −光栅的横向位置可通过一下选项调节
^>3tYg&7 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或
5x:Ift
* 通过组件定位选项。
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9zXu6<|qrL 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 F% F
c+? 3$GY,B r^?)F?n! 单光栅分析
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\ s2 - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。
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? 系统内的光栅建模
h$E\2lsE - 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。
kWzuz# - 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。
3!i.Fmo - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。
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lcu( "^{3 l=oN X"l= 5. 光栅级次通道选择 BP )q6?Mz <;2P._oZ !yoSMI- 方向
Ha46U6_'h - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。
ti$oZ4PpF 衍射级次选择
u Y?/B~ - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。
A[sM{i~Z - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。
8@Egy%_ 备注
oUW)H - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响
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tYI]LL AzLbD2Pl 6. 光栅的角度响应 +-Z"H) *u|lmALs Cfv L)f 衍射特性的相关性
h(C#\{V - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。
0EL\Hd - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。
#rn4$ - 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)
viW~'}^k7 - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。
6%\7.h Hmz=/.$
e5*5.AB6& (PCimT=5 示例#1:光栅物体的成像 /3CHE8nSh `^ieT#(O 1. 摘要 N0y;PVAGu
-XS+Uv
)64LKb$ uR06&SaA> _H~pH7WU baUEsg[~V N.fQ7z=Z(M 2. 光栅配置与对准 H(5S Kv5 #}[Sj-Vp
;,F-6RNj
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W%Y.SP$Y J[j/aDdP 3. 光栅级次通道的选择 ~6@c]:
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9S #hy5c,}> 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 TnvHO_P, _/QKWk&j 1. 光栅配置和对准 ?MV[=LPL
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'NQMZfz fd!pM4"0 `@fhge bl:a&<F 2. 基底处理 FT*yso:X/
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"xvV'&lQ CI~hmL0 3. 谐振波导光栅的角响应 bGMeBj"R
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A:8FJ 3' E i\J9zt 4. 谐振波导光栅的角响应 bBeFL~
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TRr4`y% ~WYE"( 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 fw(j6:p W G3mQ\k 1. 用于超短脉冲的光栅 YobC'c\~9
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h|c:!VN@ +s+PnZ%0V 2. 设计和建模流程 OVQxZ~uQ
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m 1'&{O: cjy0s+>> 3. 在不同的系统中光栅的交换 ${TB2q}%
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