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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U5Y*xm< n}l Z 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 &HWH
UWB _Qv4;a 单光栅分析
C oaqi`v4T −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。
| c;S'36 −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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pH4i6B*5 系统内的光栅建模
!n7?w@2a' nP}/#Wy −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。
!54%}x)3 −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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2uB.0
@-hy:th# 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。
WYq, i}S pRC#DHcHh 3. 系统中的光栅对准 &?~> I[^~
3LEN~N} CSs3l 安装光栅堆栈
%hXa5}JL −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)。
e@6}?q; −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。
IRpCbTIXK 堆栈方向
}\1V;T −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈
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&oT]ycz% =~R0U blLX ncyD 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)。
W7.]V)$wM - 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
$Q?UyEi - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。
(j2]:BVu _3)~{dQ+
A0'Yfuie _N<8!(|w ^f4qs 横向位置
" I:j a7 −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。
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NgJf, −例如,
激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。
r1,RloyZS −光栅的横向位置可通过一下选项调节
r=s7be 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或
zhFGMF1 通过组件定位选项。
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&Uzg&eB 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 !W8$-iq q'PA2a: _m;Y' 单光栅分析
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kPfdK}G - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。
:[,n`0lH 系统内的光栅建模
y%43w4 - 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。
(d@lG*K - 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。
[7$.)}Q- - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。
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qRTy}FU1 |',MgA 5. 光栅级次通道选择 Uh*V>HA# N{f RZN mlX^5h' 方向
sY=$\hj - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。
"`16-g97 衍射级次选择
NCBS=L: - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。
-fYgTst2 - 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。
~fEgrF d 备注
c_+}` - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响
h%pgdix m\[r6t]V
(J5E]NV {73Z$w1% 6. 光栅的角度响应 @MTm8E6au YS%HZFY, "
"Qm 衍射特性的相关性
GoZr[=d - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。
B_nim[72 - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。
~gmj/PQ0 - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间)
c:M~!CXO - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。
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YrFB~z.V t*~V]wZ 示例#1:光栅物体的成像 `q".P]wtKN &+Xj%x.] 1. 摘要 ma,H<0R
C8%q?.nH=
D!+d]A[r .9PPWY;H
I4,C-D k9xfv@v} ZXh6Se4o 2. 光栅配置与对准 QJjqtOf> tY~EB.%
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o"c tU.Y$%4 3. 光栅级次通道的选择 $OldHe[p
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}vgeQh-G |>Qj] 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 Vf:/Kokq [< Bk% B5 1. 光栅配置和对准 Y/?V%X
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^"STM'Zh uS`XWn<CSD w3WBgH 7j| ^ZuI+ 2. 基底处理 Qyx%:PE
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"N>~] Zn0e#n 3. 谐振波导光栅的角响应 @8{-B;
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38#BINhBt +"Flu.+[' 4. 谐振波导光栅的角响应 P|%uB'|H
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?5-Y'(r 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 wrI66R}@ 4c^WQ>[ 1. 用于超短脉冲的光栅 jrk48z
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RC?gozBFJ :+#$=4 2. 设计和建模流程
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Wg{ 9X#| j.or:nF 3. 在不同的系统中光栅的交换 v_^>*Vm*
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