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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g960;waz3 1Yx[,GyC>& 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 AhFI, x 7D1`^,? 单光栅分析
Xf/<.5A −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。
[/`Hz]R −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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Yka yT0! 系统内的光栅建模
a!]QD` 3lEU$)QA3 −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。
k*+ZLrT −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。
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6je%LHhL HK4`@jYQ 两种建模方法通常可以一起使用,如先
优化光栅
结构本身,然后将其插入系统。
^oZs&+z wUPywV1UO 3. 系统中的光栅对准 rsj}hS$ 1OGv+b)
~.=!5Ry 安装光栅堆栈
,Onm!LI= −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)。
(N>ew)Ke −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。
KQI} 5 堆栈方向
fv7g93 −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈
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=-&iF ]cY'6'}Hz dK`O,[} 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)。
@ dU3d\!} - 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
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- 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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Sgk{NM7|k t|XC4:/>T xqZ%c/I3q 横向位置
JS.'v7 −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。
#j5^/*XW −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。
oU6g5 −光栅的横向位置可通过一下选项调节
nff ]Y$FB 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或
545xs`Q_ 通过组件定位选项。
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g5'bUYsa 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 YLd%"H $n WkmS
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单光栅分析
O/"&?)[v - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。
gVWLY;c 3} 系统内的光栅建模
4vJIO{m - 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。
c8W=Is` - 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。
|n%N'-el - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。
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Ct33S+y q/zdd3a 5. 光栅级次通道选择 ?*dx=UI zW&W`( tq93 2M4 方向
sbIhg/:ok - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。
$5[RR 衍射级次选择
.
2Q/D?a - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。
p0@mumh - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。
Y5pNKL 备注
<C xet~x - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响
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P;[mw( zK;t041e 6. 光栅的角度响应 *a@UV%u zvg&o)/[ a#$%xw 衍射特性的相关性
-|mRJVl8 - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。
ShxX[k - 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。
V&85<Y%Nl| - 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)
/y@iaptC - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。
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jz0\F,s v}i}pQ\DK 示例#1:光栅物体的成像 sP!qv"u g?sFmD 1. 摘要 i{0_}"B
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vA `.8U 0S N<WFe5 >i<-rO>kN l{g(z! #U6qM(J 2. 光栅配置与对准 3dLz=.=)' }% *g\%L
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L&%iY7sC` +V^_ksi\ 3. 光栅级次通道的选择 .}wir,
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9OBPFF I 3PnyNZ 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 &2J|v#$F :h@:F7N _ 1. 光栅配置和对准 o6oYJ`PY
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J^cDa|j I6_+3}Hm{ lVHJ}(<'p w.\:I[ 2. 基底处理 xC(PH?_
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HYS7=[hv6 &V$R@~x 3. 谐振波导光栅的角响应 h?sh#j6
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tti.- AyDK-8a 4. 谐振波导光栅的角响应 #XZ?,neY
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aryr vEkz5$ 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 H{8\<E:V+} d
{4br 1. 用于超短脉冲的光栅 (iFhn*/
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SNp"| 2. 设计和建模流程 z3,z&Ra
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#X+) P;GUGG*W 3. 在不同的系统中光栅的交换 c!c!;(
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