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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9t;aJFI Lw-)ijBW 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 =TyN"0@ |f`!{=? 单光栅分析
(swP#t5S −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。
#{<Jm?sU −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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ynDa4HB 系统内的光栅建模
8a"aJYj <y~`J`- −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。
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−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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d4gl V`%. r?V\X7` + 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。
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O Hn:%(Rg=aW 3. 系统中的光栅对准 CJ
KFNa bCc^)o/w dZv-lMYBE 安装光栅堆栈
XKMJsEPsW −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)。
5Ss=z −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。
Qp%kX@Z' 堆栈方向
5GC{)#4 −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈
RM QlciG 5jkW@
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wgL k1B7uA'h"G 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)。
F y^!*M- - 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
BQt!L1)) - 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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tNfku HL*jRl f`H}Y!W( 横向位置
P2 f~sx9 −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。
hA)3Ah* −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。
eH79,!=2 −光栅的横向位置可通过一下选项调节
&!Y^DR/ 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或
d\xh>o 通过组件定位选项。
@ttcFX1:W 8V^gOUF.
efRa|7!HK 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 naM4X@jl kLADd"C L 'H1\'
o 单光栅分析
,,b_x@y* - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。
7$;mkHu4H% 系统内的光栅建模
b8Y1 .y"# - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。
3v5]L3 - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。
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rW. - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。
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^]AjcctGr i%v^Zg&FU 5. 光栅级次通道选择 *>zr'Tt,W GP[;+xMBh dt^yEapjM 方向
B1J+`R3OX - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。
~@MIG 衍射级次选择
Yq3(, - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。
=i\~][- - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。
x-(?^g 备注
yz,ak+wp - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响
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~Og'IRf HFvhrG 6. 光栅的角度响应 I?Eh
0fI )xlNj$(x5n enK4`+.7 衍射特性的相关性
u*}6)=+: - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。
<iv9Mg} - 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。
'xvV;bi - 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)
q$~S?X5\ - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。
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:G,GHU'/78 cSoZq4 示例#1:光栅物体的成像 j+PW9>Uh ,|?B5n& 1. 摘要 !\RR UH*
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uA*Op45 5/>G)& $1#|<| +!'6:F Td
X6<fVV 2. 光栅配置与对准 &h8+- =KMd! $J\
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jQ1~B1( %[Ia#0'Y@ 3. 光栅级次通道的选择 [&3G `8hY
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wC..LdSR daY^{u3 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 nLJ]tpw^DH 0'c<EJ 1. 光栅配置和对准 H /*^$>0Uo
<),FI <~
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o_X"+ s {(7C=)8): 2. 基底处理 OBF5Tl4
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ZsNUT4 ,Es5PmV@$% 3. 谐振波导光栅的角响应 1!0BE8s"@
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OfbM]:}<3 oRmN|d ~4 4. 谐振波导光栅的角响应 xAon:58m{
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; 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 r6*0H/* )7*Apy==x 1. 用于超短脉冲的光栅 ~?+Jt3?,
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7?Xfge%\ |JnJ=@-y 2. 设计和建模流程 $ [M8G
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O`rAqO0F q#c\ 3. 在不同的系统中光栅的交换 \62|w HX
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