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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rZ#ZY 0Fc^c[ 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 {'@`:p&3r Qo$j'|lD 单光栅分析
Mv?$zV"`# −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。
ic;M=dsh: −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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euiP<[|h= 系统内的光栅建模
#T3dfVWv X 7R&>Pf −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。
%iR"eEE −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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(J 1:J N}gPf
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。
PrqyJ hZ`<ID 3. 系统中的光栅对准 4H4ui&|7u6 ;_p$5GVR| v|Y
ut~ 安装光栅堆栈
v8l3{qq −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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7OIT2- −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。
N@#,Y nPI 堆栈方向
'4ip~>3?w −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈
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rt0_[i \"pp-str pv]2"|]V) 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)。
6^e}^~| - 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
`n?Rxhkwp - 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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iY*fp=c9 y|/[; `Kbf]"4q 横向位置
alH6~ −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。
?[<#>,W −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。
gY&WH9sp?9 −光栅的横向位置可通过一下选项调节
`?G&w.Vs 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或
BUS4 T#D 通过组件定位选项。
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V+5av Z} 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 +"1fr
p1UYkmx[ 3 <)+)n 单光栅分析
1ixBwnp? - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。
$0Ys{m 系统内的光栅建模
o~7D=d?R - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。
F0kdwN4; - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。
5.$/]2VK - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。
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Ae\:{[c_D h~lps?.#b 5. 光栅级次通道选择 Z!-V&H. [,3E#+y l
>~Rzw 方向
KM"BHaSkF - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。
Kr?<7vMT5 衍射级次选择
C8W_f( i~ - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。
1~Z
- 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。
vnWt8?)]^ 备注
(mplo|> - 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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T|,/C|L ~ mz X1[ 6. 光栅的角度响应 0V?7'Em ^WF_IH& Oy b0t|do+ 衍射特性的相关性
M@JW/~p' - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。
pk`5RDBu - 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。
!jf!\Uu[U - 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 `crO - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。
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jn`5{ ]D hBaF^AWW 示例#1:光栅物体的成像 +:W/=C
d(h &c} 2[= 1. 摘要 1BgHkDW
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?D|kCw69SE "!_vQ^y m#ig.z|A U&43/;<, <*+[E!oi 2. 光栅配置与对准 M N (o hYh~%^0dt
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c>3j$D+
g6+5uvpd Nf)SR#; 3. 光栅级次通道的选择
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:;c`qO4 7kITssVHI 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 tt
CC]
Q bc:3 5. 1. 光栅配置和对准 ;VE KrVD
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*CbV/j"P? <Ql2+ev6 rxs:)# ?A -knP5"TB 2. 基底处理 K"hnGYt?
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I-=Ieq"R9 !]5V{3 3. 谐振波导光栅的角响应 3[m2F O,Z
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x6$3KDQm L4ct2|w}ul 4. 谐振波导光栅的角响应 \j-:5M#m
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(Q&O'ng1 d'H gek{T 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 4?+jvVq KfYT 1. 用于超短脉冲的光栅 gzy|K%K
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xn@oNKD0 +WKN&@ 2. 设计和建模流程 Ino]::ZJ/
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rQ6>*0xL_ \zwm:@lG 3. 在不同的系统中光栅的交换 [@B!N+P5;
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