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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dJ,8 f(.t0{Etq 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 "In$|A\?E #An_RU6h 单光栅分析
SaiYdJ −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。
okLheF −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。
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?tf<AZ=+^L 系统内的光栅建模
V; 1i/{ trM)&aQto −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。
s -),Pv| −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。
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N A9ss -SKcS#IF 两种建模方法通常可以一起使用,如先
优化光栅
结构本身,然后将其插入系统。
bXK$H=S Bz 8|-064i> 3. 系统中的光栅对准 Y$N D
`d!~)D `(pe#Xxn 安装光栅堆栈
*","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)。
+V/m V7FK −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。
[:cZDVaA| 堆栈方向
<R8!fc{` −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈
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J_>nn eLyaTOZadu o Np4> 7Lk 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)。
^li(q]g1! - 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
J)_IfbY - 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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BxHfL8$1[$ Wup%.yT~Ds aXyg`CDv 横向位置
:qO)^~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。
I=o/1:[- −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。
Dv-ubki −光栅的横向位置可通过一下选项调节
b'TkYa^ 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或
+u'y!@VV 通过组件定位选项。
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S}XVr?l2O 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 lr&O@
5"oy R9O[`~BA2 s+E-M=d0e 单光栅分析
*OMW" NZ; - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。
7s.vJdA]6 系统内的光栅建模
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AUKY@;5 - 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。
j#JE4(& - 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。
_U/C G<n - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。
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lO5*n|Ic, AcxC$uh 5. 光栅级次通道选择 Z<n%~z^ ICB'?yZ, ,.PmH.zjmR 方向
%!QY:[ - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。
SoJ'y6 衍射级次选择
BSbi.@@tp - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。
zoI0oA - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。
5W~-|8m 备注
coFQu ;i - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响
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/\|AHM 6qzy eli 6. 光栅的角度响应 @E@5/N6M @F,8M YsXf+_._ 衍射特性的相关性
GMRFZw_M - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。
+_E96`P - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。
64h$sC0z/e - 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)
A~7q=- - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。
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li~#6$ Q]oCzSi 示例#1:光栅物体的成像 `SGI
Qrb ww(. 1. 摘要 gm}[`GMU
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M<"H1>q@ !>Ru= $9 4ZN&Yf` TScI_8c> 4+j:]poYG{ 2. 光栅配置与对准 ;]+p>p-# Ko|p&-Z;
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v<wR`7xG xIh,UW# 3. 光栅级次通道的选择 E5U{.45
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"P_PqM C-6m[W8S 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 .*>pD/ ELWm>'Q#9 1. 光栅配置和对准 O=LiCSNEV
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4`mF6%UC !O-9W=NJ WOaj_o +zup+=0e 2. 基底处理 +W-,74A
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0 `L>t Wk"\aoX"E 3. 谐振波导光栅的角响应 hXE_OXZ
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Rw9 *!<Izt uNcE_< 4. 谐振波导光栅的角响应 IhYTK%^96
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U;Ne"Jh 4:Bpz;x 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 6+;B2;*3 \HsrUZ~ 1. 用于超短脉冲的光栅 Gap\~Z@L
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lG9 9J!@,Zsh 2. 设计和建模流程 0f<$S$~h
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HYkZMVH{ 3. 在不同的系统中光栅的交换 ]1XJQW@gF
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