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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pg~zUOY lAdDu 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 ORGv)>C| &1z)fD2 单光栅分析
`Yx-~y5X −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。
ixIV=# −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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}P<Qz^sr_ 系统内的光栅建模
de> ?*%< RAIVdQ}.Z −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。
L`9TB"0R+ −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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GWF/[% 9z5\*b s 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。
k?3S ]43al f F# 3. 系统中的光栅对准 W8w3~ m7$8k@r Q)09]hP[Xj 安装光栅堆栈
G9DJa_]X −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。
3/X-Cr+d −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。
*)limqe3"$ 堆栈方向
B\Xh3l]+j −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈
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vB[~pQ;Z &J8Z@^ `AWy!}8 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)。
U?gl"6x - 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
41u*w2j - 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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`/z_rqJ0CL JkZ50L 9]"S:{KSCn 横向位置
6SE6AL<b −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。
led))qd@V- −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。
2ck4C/ h −光栅的横向位置可通过一下选项调节
4|`Yz%' 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或
i=YXKe6fD 通过组件定位选项。
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lWW+5 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 t)` p@]j `>s7M.|X *myG"@P4hW 单光栅分析
j`O7=- - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。
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q|$ 系统内的光栅建模
gw"~RV0 - 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。
_5mc(' - 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。
Z1M>-[j) - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。
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O bp#:UUO%S 5. 光栅级次通道选择 \i!Son.<
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U 方向
&rp!%]+xAM - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。
2#3^skj 衍射级次选择
9Y/L?km_( - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。
A3HF,EG - 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。
c"7j3/p 备注
MM?`voj~`p - 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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m*Lo|F H6&7\Wbk 6. 光栅的角度响应 6 "U8V?E YD\]{,F| ,m^;&& 衍射特性的相关性
ME^,'& - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。
n-o3 - 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。
eWvo,4 - 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)
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/u - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。
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WA$JI@g &3Z?UhH 示例#1:光栅物体的成像 a{SBCy [BM*oEFPB* 1. 摘要 T@[! A);
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j4IQ<OV `TtXZ[gP} b.F^vv"]] G^wtE90 ~ttY(wCV 2. 光栅配置与对准 K>2 #UzW Kmz7c|
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<npX \}_Yd8 3. 光栅级次通道的选择 :q#K} /
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Vp}^NNYf (k`{*!:1a 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 N]N4^A' B*1W`f 1. 光栅配置和对准 q
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8K9$,Ii 7=XL!:P {@Y Ae uX Qt 2. 基底处理 awewYf$li
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?7MqeR4/E |=a}iU8 3. 谐振波导光栅的角响应 v"^~&q0x
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Q@@v1G\ B>y9fI 4. 谐振波导光栅的角响应 Cx_Q :6T
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m~hoE8C$ nqVZqX@oE 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 8>WVodv .lgPFr6X 1. 用于超短脉冲的光栅 %wptZ"2M
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X>YsQrK(ig X[gn+6WB% 2. 设计和建模流程 4)>FS'=
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OS|> t./U ^D`v3d 3. 在不同的系统中光栅的交换 3bZIYF2@
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