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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D+U^ pl- _cB~?c 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 \a#2Wm B.o&%5dG 单光栅分析
f]EHDcC3X −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。
`^/Q"zH −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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l6~eb=u;9g 系统内的光栅建模
<Aa%Uwpc Z-p_hN b −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。
px*MOHq K −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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vc<8ApK3V 9}=Fdt 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。
a?;{0I:Ln 1DX=\BWp 3. 系统中的光栅对准 c09 uCito o]vd xkU] b% F|VG 安装光栅堆栈
]T$~a8 −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)。
<(v!Xj^yO −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。
{0|^F!1z 堆栈方向
~Oq(JM
$M −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈
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0wx`y$~R #q\C"N5ip yk=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)。
8WAg{lVs - 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
h:|aQJG5 - 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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O_E[FE:+ (qaY,>je]D G B15 横向位置
Z'\_YbB −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。
N-^\e)ln −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。
$I_aHhKt −光栅的横向位置可通过一下选项调节
3h4>edM 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或
`8L7pbS%,Q 通过组件定位选项。
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kWgxswl7H 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 ?xy~N?N :wIbKs.r |[*b[O
1W 单光栅分析
n04Zji(F@ - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。
/vBp Rm 系统内的光栅建模
RJ0w3T]7 - 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。
"Li"NxObCA - 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。
1:8ZS - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。
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o0AREZ+I $} ~:x_[ 5. 光栅级次通道选择 ,9=a(j" |S/nq_g] "BK&C6] 方向
=>4,/g3 - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。
MgA6/k 衍射级次选择
7dAa~!/( - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。
daaurT - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。
O4 [[9 备注
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/NzVt - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响
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^"l4 xmbkn}@A 6. 光栅的角度响应 0nBAO &ceZu=* k
kY*OA 衍射特性的相关性
3rs=EMz:w - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。
U)N;=gr\ - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。
|XPT2eQ{ - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间)
k{uc%6s - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。
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+[:}<^p?cG nXXyX[c4e 示例#1:光栅物体的成像 iGM-#{5 Y8(g8RN 1. 摘要 *ZAue.
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}]kzj0m ;4%^4<+3 *joM[ML` 6 t-e:f0iz flnoK%wi 2. 光栅配置与对准 FSC74N/ [/6IEt3}B
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5)nm6sf (eFHMRMv~ 3. 光栅级次通道的选择 D>PB|rS@
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"2$C_aE %3|0_ 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 u+kXJ !'[f!vsyM{ 1. 光栅配置和对准 5'Y @c
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|7g(5 fMy7pXa_ 2. 基底处理 8N'[)Jw
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"oz qfh !SMIb(~[z 3. 谐振波导光栅的角响应 QQj)"XJ29
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`,3;#.[D $<OX\f% 4. 谐振波导光栅的角响应 bODCC5yL
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c=0S]_ l q~^&\_# 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 An{`'U(l 79^Y^.D 1. 用于超短脉冲的光栅 TmxhP
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C4Z}WBS( ?%Hj,b 2. 设计和建模流程 J^m#984
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{N42z0c W2?6f: 3. 在不同的系统中光栅的交换 D2z" Z@
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