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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A_Iu*pz^^ 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 E`fssd~ ^|GtO. 单光栅分析
pPqN[OJ −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。
ocqB-C] −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。
L"h@`3o| U%DF!~n
,/6:bc:W 系统内的光栅建模
P! Ed \TB%N1^ −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。
e=l5j"gq −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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_S2^;n? :6$4K"^1 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。
=)- Q?1q |3:=qpT- 3. 系统中的光栅对准 $xtE+EV.p "qTC(F9N$. cNo4UZvr 安装光栅堆栈
sV^h#g~Zb −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)。
^i+z_%V −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。
Zng` oFD 堆栈方向
o9LD6$ −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈
O)xEF~DaD @'r`(o3z!Z
pOVghllO ?4>y2!OC9 [k~+(.2I 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)。
.x!7 - 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
9LEilmPs - 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。
B~;LBgpp BgWz<k}5M
W,/C?qFp cF&h$4- U=i8>6V 横向位置
aY[ 0A_ −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。
K-EI?6`xM −例如,
激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。
HCjn9 −光栅的横向位置可通过一下选项调节
{?f ^ 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或
mrhp)yF 通过组件定位选项。
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QR5,_wJ& 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 Iq0 #A5U% &&9c&xgzE "dK|]w8 单光栅分析
2Ph7qEBQ22 - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。
Jh&~/ntmm_ 系统内的光栅建模
B!r48<p - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。
/y](mu "! - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。
bmO__1 - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。
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1V**QSZ1 1>@]@ST[: 5. 光栅级次通道选择 F/h :&B:; n.a=K2H:V => uVp 方向
GIC"-l1\ - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。
?BDlB0jxzi 衍射级次选择
)"_Ff,9Z! - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。
c#n4zdQd]5 - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。
5"}y\ 备注
D0#T-B\# - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响
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(pE\nuA\ z^P* : 6. 光栅的角度响应 T3G/v)ufd Th~3mf
# 8g[(nxI~ 衍射特性的相关性
F8uRT&m B0 - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。
. QQ?w - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。
=M1a 0i|d - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间)
u+mjguIv - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。
*#Lsjk~_- @Z9>3'2]A
_OJ0 < {E 5w,lw 示例#1:光栅物体的成像 ,#E3,bu6_4 bl"
(<TM 1. 摘要 l$k]O
`qf\3JT\
lruF96C/Y tDC0-N&6S~ BaWQ<T8p8 @tr&R==([ <pTQpU 2. 光栅配置与对准
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wO^$!zB W KjFZ 3. 光栅级次通道的选择 BKE\SWu
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C2+{U mP9cBLz 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 22)0zY%\ pau*kMu^} 1. 光栅配置和对准 a&$Zpf!!
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3)6+1Yc uSABh^ B;xZ%M] 0V<Aub[${ 2. 基底处理 gHQPhe#n
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)ZT6:) 'ox0o: 3. 谐振波导光栅的角响应 u
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SX1X<9 t2=a(N-/, 4. 谐振波导光栅的角响应 8O~0RYk
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TA Ftcs: {V}t'x`4c 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 &?SX4c~?u KKLR'w,A> 1. 用于超短脉冲的光栅 /Jh1rck
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7)B&(2D& |w=Ec#)t4 2. 设计和建模流程 9 wAA.
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1)$%Jr MQwIPjk8 3. 在不同的系统中光栅的交换 x|.v{tQa
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