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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8;?4rrS +vy fhw4 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 $A?9U}V#^ GqHW.s5 单光栅分析
%_W4\ −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。
:V.@:x>id −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。
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l(NQk> w 系统内的光栅建模
}O*`I( qS\#MMsTd −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。
'$OUe {j< −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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}T4|Kyu? i*=~mO8E 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。
67iI wY*8' .yy-jf/ 3. 系统中的光栅对准 ~Fuq{e9` D#LV&4e>.E MoFM'a9 安装光栅堆栈
gbuh04#~ −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)。
ULAr! −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。
bqED5;d'# 堆栈方向
Ef#LRcG-Z −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈
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W#bYz{s. ]"_c-= E@ :9|5 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)。
%[$HX'Y - 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
^+76^*0 - 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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Zkd{EMW F_*']:p [@Ac# 横向位置
S[K5ofV −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。
6&x\!+]F8 −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。
G[mqLI{q −光栅的横向位置可通过一下选项调节
2Xl+}M.:Y 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或
$Er=i }` 通过组件定位选项。
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n>}Y@{<]/ 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 *Y(59J2 Ow4 _0l& B2[f1IMI 单光栅分析
ts~VO` - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。
bJ_rU35s> 系统内的光栅建模
G^Gs/-
f - 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。
.u)KP*_ - 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。
|3FI\F;^q - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。
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|<c9ZS+ 0ZjT.Ep 5. 光栅级次通道选择 h*VDd3[# "0!h-bQN t+KW=eW 方向
Ixn|BCi60A - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。
i?/Q7D<P 衍射级次选择
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7+! - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。
Sl8+A+ - 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。
@m5J%8>k 备注
<~dfp - 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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E.*hY+kGZ SPV+ O{ 6. 光栅的角度响应 edMCj d7kE}{, QKP
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衍射特性的相关性
,?yjsJd. - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。
;((t| - 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。
$}(Z]z}O ; - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间)
{LiJ=Ebt - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。
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o2n Hpix:To
Wq3PN^ ""7H;I& 示例#1:光栅物体的成像 (LK@w9)i; "#E
Z 1. 摘要 ;:=j{,&dl[
cI[i v
9C \}bT Yuv=<V igQzL*X "1gIR^S%9 Lz1KDXr`)+ 2. 光栅配置与对准 +}m`$B}mJ z/91v#}.
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'ij+MU1
nN&dtjoF p8 S~`fjV 3. 光栅级次通道的选择 x9F* $G
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(^~a1@f,J pbG-uH^ 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 =EVB?k
, (tA[] ne2 1. 光栅配置和对准 EJ
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06HU6d, z2V ->UK) @8 c@H#H +ase>'<N# 2. 基底处理 |34k;l]E
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JVg}XwR kDJYEI9j> 3. 谐振波导光栅的角响应 )r"R
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yx#!2Z0hw ,8DC9yM, 4. 谐振波导光栅的角响应
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G~ 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 rk%pA-P2 _H U>T 1. 用于超短脉冲的光栅 PM@_ZJ'x
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jKcl{', -AL^ 2. 设计和建模流程 \|vo@E
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Bs3&yEq( cC9Zc#aK 3. 在不同的系统中光栅的交换 ;|\j][A
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