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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}IWt\a<d *@bz<{! 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 ^Lb\k|U,\ i ZPNss 单光栅分析
gw"SKp!] −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。
47(_5PFb# −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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B~]6[Z 系统内的光栅建模
I)yaR+l WYF8?1dt + −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。
A5F(- −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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1c QF(j_ J>#hu3&UOQ 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。
rZwSo]gp o5J6Xi0+ 3. 系统中的光栅对准 t0fgG/f' qN1fWU#$ G9-ETj} 安装光栅堆栈
'^m'r+B" −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)。
Vaf, −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。
R\ 8[6H 堆栈方向
?@PSD\
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈
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rAtCG1Vr yCR8 c,'8 {,uSDIOj$ 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)。
Y$XzZ>VW - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向
9=$pV== - 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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/-!Fr:Ox> xGr{ad.N yw:%)b{ 横向位置
u9Adu` −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。
VF11eZ" −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。
;]xc}4@=mg −光栅的横向位置可通过一下选项调节
]:@{tX7c 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或
HaL'/V~ 通过组件定位选项。
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qF^P\cD 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 g&$5!ifgi o=94H7@ ^L.I9a#]
单光栅分析
/L2ZI1v - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。
Q)4[zStR# 系统内的光栅建模
!XjZt - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。
NG3:= - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。
m Qx1co - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。
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h&i(Kfv* Cp!9 "J: 5. 光栅级次通道选择 h`! 4`eI xcl;~"c* ~}p k^FA 方向
q("l?' - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。
dHOH]x 衍射级次选择
h*KDZ+{) - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。
c]VK%zl - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。
4MDVR/Z7 备注
Pl|I{l*o(` - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响
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Xo(W\Pes ,0HID:& 6. 光栅的角度响应 }Gb^%1%M
n}b/9 qooTRqc#, 衍射特性的相关性
VIGLl'8p - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。
@>'Wiq! - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。
hC{2LLu;n - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间)
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- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。
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Q$'\_zV h$~$a;2cR 示例#1:光栅物体的成像 J+0
?e9 >~_>.R+{ 1. 摘要 uU$/4{
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n|=yw6aV' *WzPxQ_ ZFX}=?+ j _E(h. >4>.
Ycp 2. 光栅配置与对准 ?OO !M <;+QK=f
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ou|3%&*" ?~}8^~3 3. 光栅级次通道的选择 W^:g_
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w+%p4VkA<r 7S&O{Q7) 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试
`i!-@WN" ;''S}; 1. 光栅配置和对准 .$G^c
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eBECY(QMQ ocp3J R_0 MhFj>t
lQ.3_{"s 2. 基底处理 [nsTO5G$u
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TlQ5'0&I V3pn@'pr 3. 谐振波导光栅的角响应 ON_GD"
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<l9qhqHv& 'aZAWY d 4. 谐振波导光栅的角响应 Ce3
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w$I$xup 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 !%C&hH\ a)L=+Z 1. 用于超短脉冲的光栅 ==7=1QfP
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%eqL)pC] Q#$dp 2. 设计和建模流程 kmL~H1qd
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}JWk? b{JxTT}03 3. 在不同的系统中光栅的交换 0l %|2}a
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