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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XUP{]w`.Z }d%CZnY&7 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 /h53;$zK y(|#!m?@ 单光栅分析
`CWhjL8^ −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。
F3bTFFt −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。
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wNmpUO ? 系统内的光栅建模
~xqiasE#K v]SxZLa −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。
/si<Fp)z −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。
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7^i7U-A<A {F<0e^* 两种建模方法通常可以一起使用,如先
优化光栅
结构本身,然后将其插入系统。
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V_ 3. 系统中的光栅对准 uX-^9t a#]V|1*O ^iONC&r 安装光栅堆栈
`t/j6e] −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。
gGP6"|tc4 −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。
u[**,.Ecg 堆栈方向
X$@`4 −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈
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(xG%H:6,
d92Z;FWb WK$\#>T 安装光栅堆栈- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。
6>] - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向
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y - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。
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NR(b! 横向位置
YC1Bgz −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。
)B]s.w −例如,
激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。
kTH""h{ −光栅的横向位置可通过一下选项调节
9`Qa/Y! 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或
C<_\{de|9 通过组件定位选项。
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P%:?"t+J`; 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 <r,5F: W(]A^C=/ HrE, K\^ 单光栅分析
f+9eB - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。
v7pu 系统内的光栅建模
ou-#+Sdd - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。
68j1svz9 - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。
n{N0S^h - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。
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~R[ k^i.Y Y$>NsgQn6 5. 光栅级次通道选择 9}QIqH\p IM1&g7Qs2 $ ,K@xq5 方向
f+9WGNpw - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。
c@g(_%_|2 衍射级次选择
GZi`jp - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。
+\ftSm> - 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。
-r,v3n 备注
7C'@g)@^/ - 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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w)|9iL8 qRaPh:Q' 6. 光栅的角度响应 |= cc >] m!KEK\5M? rGQD+ d 衍射特性的相关性
lD0a<L3 - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。
AM=> P7 - 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。
Qw5-/p=t - 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)
j*>Df2z - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。
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2 T} >9X E{[Y8U1n 示例#1:光栅物体的成像
2OpA1$n6 gs!'*U) 1. 摘要 DTH}=r-
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Sed8Q-m /RJ]MQ\*O c/ImK`:)4a c$,1j%[) e|:\Ps `8 2. 光栅配置与对准 q]yw",muT QOK,-
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`uMc.:5\ V|@bITJ?7 3. 光栅级次通道的选择 ^[.}DNR95(
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lr4wz(q<9 31c*^ZE. 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 F?tWx+N<{ aV7VbC 1. 光栅配置和对准 }F0<8L6%
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d+G%\qpzQ 1#cTk ;_SSR8uHv baD063P; 2. 基底处理 VqvjOeCbH
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~tWh6-:|{J Z[w}PN,xV 3. 谐振波导光栅的角响应 )V~=B]
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y+k^CT/u 4. 谐振波导光栅的角响应 \,Ws=9f
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Bz 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 ;8XRs?xyd
+kd1q 1. 用于超短脉冲的光栅 `1P|<VbZ
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&~+QPnI>Pm n"RV!{& 2. 设计和建模流程 OFtf)cGE
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E \DA3lq l3p :}A 3. 在不同的系统中光栅的交换 3e'6A ^#
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