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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OF+4Mq P^Owgr=Y 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 &lLfVa-l 8-B7_GoJ+B 单光栅分析
3%5a&b −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。
X6r0+D5AvB −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。
6(rN(C "ayV8{m^3
I<ohh`. 系统内的光栅建模
t>/x-{bH\ brs`R#e \ −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。
b5LToy: −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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3PAG
V5z2.} 'o- 6Eu(C]nC( 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。
6]Is"3ca RYjK4xT?Y/ 3. 系统中的光栅对准 tP7<WGHd/ Z$JJ0X 9K/EteS 安装光栅堆栈
t`+A;%=K] −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。
?'z/S5&j −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。
V<W;[#" 堆栈方向
]JYE#F −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈
w9G|)UDib :sJ7Wok6~
nOvR, 6 } &B6 rB$~,q&.V 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)。
e,/]]E/o - 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
K F_fz - 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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"!V`_ S; lAP k/G C$TU
TS 横向位置
HS/.H,X −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。
uBx\xeI −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。
y>aO90wJ −光栅的横向位置可通过一下选项调节
Ee2P]4_d 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或
$t):r@L 通过组件定位选项。
B_Q{B|eEt& 6/mz.,g2
MmN{f~Kq9 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 ;v@ G tfGs|x V%r`v%ktF 单光栅分析
# dUKG8-HJ - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。
BZ?3=S1* 系统内的光栅建模
4 k<o - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。
Op ar+|p\ - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。
DOKe.k - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。
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$lJcC |* `xLsD}32 5. 光栅级次通道选择 l5{60$g ZyUcL_ >,{sFc 方向
hi1Ial\Y - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。
U]sAYp^$ 衍射级次选择
QPDh!A3T - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。
n?EgC8b9 - 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。
=#V^t$ 备注
Kq3c Kp4 - 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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wc;n=
% 6e+'Y"v 6. 光栅的角度响应 #uhUZq aZ4EcQ@-$] T?pS2I~ 衍射特性的相关性
E{|B&6$[} - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。
*vD.\e~ - 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。
\0b}Z#'0 - 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)
oZvG Kf - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。
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|:1{B1sqA =b%}x >> 示例#1:光栅物体的成像 6eV#x%z@v' 7&ED>Bk 1. 摘要 A`Z/B[)
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]y0Y ( ]c/E7|0Q ' P?h?w^T >NKJ@4Y p'K`K\X 2. 光栅配置与对准 j<p.#jkT bC<W7qf]}
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Du+W7]yCl 8<6H2~5< 3. 光栅级次通道的选择 p~$cwbQ!
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e}UQN:1 %!<Y 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 `6U!\D 3Z
b]@n 1. 光栅配置和对准 [8iY0m_Qe
)E}v~GW.+
+=3=% %?C ]q]xU, &W2*'$j"_ ;]dD\4_hK 2. 基底处理 +hyOc|5
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_?tpO61g> %fj5;}E. 3. 谐振波导光栅的角响应 %2\Hj0JQQ
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C~ 1] cM#rus?)+ 4. 谐振波导光栅的角响应 b:dN )m
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9kL,69d2 C96/ 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 z#*.9/y\^R [l23b{ 1. 用于超短脉冲的光栅 p`"k=tZ{
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I1Q!3P ZVjB$-do 2. 设计和建模流程 l=~!'1@L}
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^tB1Nu% T c WCr 3. 在不同的系统中光栅的交换 $V~@w.-Z#
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