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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>!1]G"U ^rfR<Q` 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 o`n8Fk}i Mi.2
> 单光栅分析
oA5Qk3b: −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。
K{_~W yRF −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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VL*5 系统内的光栅建模
|I1,9ex KOe]JDU −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。
G)~>d/ −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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&PPnI(s^K 5P<"I[" 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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q ba<#e e*'bY;8lo 3. 系统中的光栅对准 pHR`%2!"t huv|l6 D>jtz2y=D 安装光栅堆栈
'E#L6,& −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)。
WrwbLl E −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。
xytWE:= 堆栈方向
Q#yHH]U)X −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈
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fV4eGIR& EUt2S_2P w@2NXcmw 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)。
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h - 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
#(qvhoi7lM - 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 横向位置
]NaH *\q −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。
I|*<[/)]y −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。
N@0/=B[n −光栅的横向位置可通过一下选项调节
Z5rL.a& 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或
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通过组件定位选项。
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b/.EA'/ 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 w@WtW8
p^ -d!84_d9 85"Szc-# 单光栅分析
&:d`Pik6 - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。
n=rmf*,? 系统内的光栅建模
um PN=0u6 - 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。
@QJPcF" - 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。
vKoQ!7g - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。
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q\P{h ij ow (YgM>t 5. 光栅级次通道选择
*W | S5m.oHJI* ^,'KmZm= 方向
mtFC H - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。
C.=%8|Zy 衍射级次选择
Wf:X)S7 - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。
Y]&2E/oc - 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。
l;z+E_sQ 备注
J'#o6Ud - 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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G?s;L NR pTQ7woj} 6. 光栅的角度响应 !+hw8@A Nsy>qa7 IL&R&8' 衍射特性的相关性
A{{rNbCK - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。
rIv#YqT - 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。
5 a&a-( - 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)
F ww S[3 - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。
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ywjD.od"v s?sr0HZ 示例#1:光栅物体的成像 i[vN3`*B M1DV 9~S 1. 摘要 0rDQJCm
1- GtZ2
]nS9taEA EffU-=?%! ;M#D*<ucI: \o? on\ahk, y] 2. 光栅配置与对准 5n2}|V$VqP z\J#d 1e
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tdi}P/x
\$8p8MP<&D +P*,i$MV 3. 光栅级次通道的选择 oM}P Wf-
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5)K?:7 U,2\ TBz 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 g;nPF*(
ra\2BS)X 1. 光栅配置和对准 1B`0.M'd
rI]n4>k{
aj]%c_])( =Rf!i78c5 }'TZ)=t{J J}&xS< 2. 基底处理 4[LzjC
!8%{(;(
7[7Sm^Tw }15ooe% 3. 谐振波导光栅的角响应 ZsDn`8
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jDM^e4U.l \tg}K0E?R5 4. 谐振波导光栅的角响应 ]?2&d[
O7Awti-X
d,).O }"9jCxXL 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 \CE8S+Z% |FD-q.AV 1. 用于超短脉冲的光栅 uw&'=G6v
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0~N2MoOl^ (/l9@0Y.t 2. 设计和建模流程 TL_8c][.4$
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`BHPjp> DW~< 8 3. 在不同的系统中光栅的交换 T#sKld
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