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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)UWE.oBI doG&qXw 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 9khD7v
;yH/GN#O 单光栅分析
DJeG −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。
EPyFM_k −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。
wsM5TB Zf|f $1-
IKpNc+;p 系统内的光栅建模
x;ujR< |g@1qXO3 −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。
=_,w< −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。
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.Emw;+> 两种建模方法通常可以一起使用,如先
优化光栅
结构本身,然后将其插入系统。
Hf#/o{=~} (d_{+O" 3. 系统中的光栅对准
D9JT)a o#G7gzw) Rf7py ) 安装光栅堆栈
Z[|(}9v?~ −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。
B6,"S5@ −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。
`6UW?1_Z5 堆栈方向
k0%4&pU −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈
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/z6NJ2jb <jfi"SJu ;[&g`%-H< 安装光栅堆栈- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。
jh9^5"vQ - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向
QO0T<V - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。
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1lCa_ H=EvT'g
j&ddpS(s EY':m_7W IeE+h-3p 横向位置
&`{%0r[UD# −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。
W&)OiZN −例如,
激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。
T5o9pmD −光栅的横向位置可通过一下选项调节
3.
fIp5g 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或
Z3=t" 通过组件定位选项。
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B$aboL2 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 I
91`~0L* ;DBO sJ25<2/ 单光栅分析
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Iu)A - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。
p\~ lPXK 系统内的光栅建模
"C%;9_ig$ - 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。
>PfYHO - 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。
}B^KV#_{S - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。
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i e%ZX -TSn_XE 5. 光栅级次通道选择 %mg |kb6n (WX,&`a<$ g.Z>9(>;Y 方向
E: L =>} - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。
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:sKvJ 衍射级次选择
K'7i$bl% - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。
Kmk< - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。
8 }nA8 J 备注
P.=&:ay7? - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响
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+UB+. 5P #Q"el3P+q 6. 光栅的角度响应 qJKD|=_ r. =_=V/t Cir==7A0 衍射特性的相关性
Atzp\oO - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。
UXnd~DA - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。
8!'#B^ - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间)
x?VX,9;j - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。
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~T[%RjO 示例#1:光栅物体的成像 H'P1EZtq S2@[F\|r 1. 摘要 Zm4IN3FGLv
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OXK?R\ E+ z+C>P4c-y& AM#VRRTU dyC: Mko=
+,gI| 2. 光栅配置与对准 %F` cNw] V#'sH
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-"r 3. 光栅级次通道的选择 kS%FV;9>(
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y% 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 hHm&u^xY ) ^'Q@W 1. 光栅配置和对准 *RD9gIze
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<!v^Df ,2qJXMg"=$ ;O}%_ef@ |CexP^;!U 2. 基底处理 5wmH3g#0
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. p^='Kz? /JaH 3. 谐振波导光栅的角响应 !h4S`2oZ/
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|"8Az0[! |FHeT*" 4. 谐振波导光栅的角响应 gYn1-/Z>I
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hPE#l?H@A Ok/~E 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 m\(4y Gj E ~<SEA 1. 用于超短脉冲的光栅 ;nyV)+t+a
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pk%I98! Jy 5"u-oE& 2. 设计和建模流程 T^B&GgW
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kj~)#KDN $Q{)AN;m 3. 在不同的系统中光栅的交换 [cwc}f^
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