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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MH"c=mL: V85a{OBm,8 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 3Luv$6 Um15@p; 单光栅分析
ffm19 B= −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。
&J"a` l2 −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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?b8NEVjw 系统内的光栅建模
f*5=,$0 LAf!y"A# −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。
[ Q=)f −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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.Hv2r3 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。
fb`VYD9[^ kHz3_B9[ 3. 系统中的光栅对准 2E2J=Do {Fb)Z"8] (: ZOoL 安装光栅堆栈
&R*d/~SU −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)。
$!obpZ~ } −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。
J4lE7aFDA~ 堆栈方向
2U|Nkm −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈
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1hfj Z/beROW ) 4eaC18? 安装光栅堆栈- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。
\=yg@K?"AJ - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向
&,$A7: - 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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VUS -Qn:6M>w^ 横向位置
JxD@y}ZYE −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。
RE"}+D −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。
ZQ20IY|, −光栅的横向位置可通过一下选项调节
L9r 3jz 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或
$yCj80m\ 通过组件定位选项。
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4,<~t>M1 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 wEDU*}~ lc5NC;JR ]"CAP% 单光栅分析
C|!E'8Rw - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。
}#E4t3 系统内的光栅建模
4-3B" - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。
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.y,+ - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。
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*Ni/p$I - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。
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= cPS!%?}I 5. 光栅级次通道选择 ^?J:eB! j 6v +S YKM(qh2 方向
v<2+yZ M - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。
K8ThZY% 衍射级次选择
0q`'65 lx - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。
R9#Z=f, - 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。
}W|CIgF* 备注
WHpbQQX - 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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RNt3az ,bH 6. 光栅的角度响应 sPZa|AKHb uNRGbDMA= nK96A.B%p 衍射特性的相关性
u YH{4% - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。
Qu;AU/Q<([ - 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。
|Xu7cCh$me - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间)
c|O5Vp} - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。
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.OWIlT4K hQet?*diU 示例#1:光栅物体的成像 c2F`S1Nu< L$ ON=$q5 1. 摘要 j?8E >tM
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A!^,QRkRN 5?I]\Tb 8?)Da&+f -u9{R \S R0=/
Th - 2. 光栅配置与对准 $u"K1Q3 f'.yM*
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sP&E{{<QTF 43VuH 3. 光栅级次通道的选择 IM@Qe|5
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+5HO T{wj |LjCtm)@+ 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试
:?^(&3; AzQ}}A;TSx 1. 光栅配置和对准 M,{F/Yu
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+,KuYa{lu `}=Fw0 sy#Gb#=# L NE]#8ue 2. 基底处理 +?L~fM69B
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vLC&C-f !#?tA/t@ 3. 谐振波导光栅的角响应 hQ\]vp7V
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JBg>E3*N $i2gOz 4. 谐振波导光栅的角响应 ZcQm(my
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CkflEmfe )a6i8b3 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 8<G@s`* :,u+[0-S 1. 用于超短脉冲的光栅 SVpe^iQ]1\
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jBQQ?cA kP6r=HH@ 2. 设计和建模流程 V]8fn MH
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ULJI`I|m 4EELaP|% 3. 在不同的系统中光栅的交换 S%4hv*_c
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