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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umo<9Y $*')Sma 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 +Y!
P VMF ^ h?]$P 单光栅分析
JYw_Z*L=m −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。
ascY E −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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$a#-d; 系统内的光栅建模
X/BcS[a YwizA}a# −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。
ZBuh(be −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。
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=nff;Xu MHqk-4Mz 两种建模方法通常可以一起使用,如先
优化光栅
结构本身,然后将其插入系统。
\=&F\EV )&{<gyS1 3. 系统中的光栅对准 `UD,ne ?RPVd8PUhN e.VQ!)> 安装光栅堆栈
zL!}YR@&u" −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。
IgyoBfj\d −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。
Ly P Cc| 堆栈方向
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{Vsv −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈
q@&6&cd Dq[Z0"8
1smKU9B2) .LI(2lP Wl0p-h 安装光栅堆栈- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。
jB"IJ$cD - 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
n@$("p - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。
b*)F7{/Z 9<Ks2W.N
Qf($F,)K p#0L@!, 85:KlBe%+ 横向位置
"t)$4gERK −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。
3|Y2BAd −例如,
激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。
k+@,m\tE −光栅的横向位置可通过一下选项调节
F*-+5nJ&@ 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或
7 -S?U~s 通过组件定位选项。
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d6e$'w@(\T 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 .
e_VPKF| e<$s~ UXv *cP(3n3]R 单光栅分析
tx7B?/5D - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。
\GPTGi5A 系统内的光栅建模
5t,X; - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。
LeV";=_n - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。
TSTkMlCG - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。
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*]:J@KGf -Q6Vz=ku 5. 光栅级次通道选择 /'a\$G"%6 Vg~10Q ^c]c`w 方向
k$|g)[RE - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。
`ES+$ O> 衍射级次选择
y!c<P,Lt3f - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。
fTt\@"V - 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。
A|(!\J0 备注
1i&|}" - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响
op($+Q {>Hn:jW<.
O%f{\Fr a@^)?cH!z 6. 光栅的角度响应 !0_/=mA^ SLz;5%CPV y~'%PUN 衍射特性的相关性
uO>pl37@ - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。
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- 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。
E/<n"'0ek - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间)
seVT|z - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。
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RI<&cgWn+< &b'{3o_KN 示例#1:光栅物体的成像 zY2x_}#Q\" vdh[%T,& 1. 摘要 [P|kY
P%;lHC #i
|\xTcS|d Pk;1q?tGw 'Ck:=V%}g .u'MMe>^ 26p_fKY 2. 光栅配置与对准 DVt^O[ p|em_!H"SH
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:`>tCYy; d@tf+_Ih 3. 光栅级次通道的选择 Y$#6%`*#>n
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$b[Ha{9(v uPC(|U% 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 5jv*C]z Fkg%_v$ 1. 光栅配置和对准 T
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'#>Fe`[ Yr\quinLL d)0|Q I%b5a`7 2. 基底处理 2.^CIJc
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2PSkLS&IM O`I}Lg]~q 3. 谐振波导光栅的角响应 ~pHuh#>
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G .$KP O0s,)8+z5D 4. 谐振波导光栅的角响应 }=JSd@`_
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S;u.Ds& B)/c]"@89 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 omznSL _pzYmQ 1. 用于超短脉冲的光栅 i'10qWz
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pNZ3vTs6 !/ dH"h 2. 设计和建模流程 s8'!1rHd
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IwOL1\'T4 k!G{#(++&6 3. 在不同的系统中光栅的交换 .l|29{J
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