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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tW +I? 'tc$#f^: 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 -z@}:N-uR %3cBhv[q4 单光栅分析
M II]sF −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。
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NrC76 −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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. 2WZb_B 系统内的光栅建模
u:k#1Nn! ~$5[#\5%G −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。
) Ez=#dIq −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。
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2ZnTT{]_m G{:L^2> 两种建模方法通常可以一起使用,如先
优化光栅
结构本身,然后将其插入系统。
/3fo=7G6 nt7ui*k 3. 系统中的光栅对准 DF#Ob( 1 GlaWBF# h`)r :a7 安装光栅堆栈
Jyn>:Yq( −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。
_ge3R3 −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。
dM)fr 堆栈方向
uE>}>6)b −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈
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BZE19! SFuzH)+VO 3Vhm$y%Td 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)。
{It4=I)M - 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
StE4n0V - 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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ms~ mg:
45#`R%3 PR Y)hb;1 c=7L)w:I 横向位置
O32:j
−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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Wqmx −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。
";Lpf]< −光栅的横向位置可通过一下选项调节
Qv8Z64# 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或
<K)^MLgN 通过组件定位选项。
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U,/>p=s 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 \wMr[_LW ' e-FJ')| >Z/,DIn,I 单光栅分析
e+S%`Sg - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。
_m@QeO'yh 系统内的光栅建模
~$+9L2gz - 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。
$g*|h G/{ - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。
Pb!kl # - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。
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#Ez>]`]TB FFPO?y$ 5. 光栅级次通道选择 m(?M]CH(A ^>[Z~G($ 4"0`J 方向
!\CoJ.5= - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。
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$~h 衍射级次选择
c8#A^q} - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。
"GgK,d}% - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。
}9jy)gF*e 备注
i9_ZK/* - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响
nx=Zl:Q} 'a*tee ^RS
5PG%)xff* Q4C28-# 6. 光栅的角度响应 z>hA1*Ti m>~%.
(/x GV * B$ 衍射特性的相关性
G!@tW`HO - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。
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