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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VqxK5 oR/_{#Mz" 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 !&NrbiuN J_.cC 单光栅分析
tw&v@HUP −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。
&b7_%,Bx4 −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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lW|v_oP9 系统内的光栅建模
`b%lojT. #qpP37G −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。
)nFyHAy- −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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D9?.Ru0. ]V_A4Df 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。
egURRC! c?u*,d) G 3. 系统中的光栅对准 X6 N&:<
>]~|Nf/i ^$sqU 安装光栅堆栈
'tvuw\hhL −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。
%OHZOs −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。
C4P<GtR9 堆栈方向
mt`CQz"_ −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈
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Qh(X7B G\TO]c Y[dq" 安装光栅堆栈- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。
!!H"B('m - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向
]bY]YNt{7] - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。
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%A9b_a e,MsF4'
-Ou.C7ol XWyP'\ ?%}!_F`h% 横向位置
oPM*VTMA −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。
fe,6YXUf −例如,
激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。
pDSNI2 −光栅的横向位置可通过一下选项调节
2wHbhW[ 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或
;}"Eqq: 通过组件定位选项。
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%S}uCqcAK 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 >( [,yMIY qS FtQ4 )AQ^PBwp 单光栅分析
|=m.eU - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。
nGkSS_X 系统内的光栅建模
*{!Y_FrL - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。
.8Bo5)q$a- - 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。
`+"(GaZ - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。
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v/.'st2% .t5.(0Xk[A 5. 光栅级次通道选择 U5OX.0 /uj^w&l# $2?AJ/2r$b 方向
P*OG`%y - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。
wG3b{0 衍射级次选择
"J 1A9| - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。
AcPLJ!y - 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。
.4)oZ 备注
h@!p:] - 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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jTvcKm|q >8>!wi9U 6. 光栅的角度响应 Cp6S2v I <$0is:] bOFzq>k_ 衍射特性的相关性
&uK(. @ - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。
<m]0!ii - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。
Yi*F;V - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间)
l<f9$l^U - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。
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usB*Wn8 示例#1:光栅物体的成像 A'DFY { @MES.g 1. 摘要 Sfz1p
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?,>3uD# mH&7{2r OlOOg p%I'd^}.! Hd|[>4 Z 2. 光栅配置与对准 K381B5_h |Ns4^2
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:>0ywg K ze?@* 3. 光栅级次通道的选择 ez,.-@O
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0K%okq|n ]y_:+SHc 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 HAxLYun(3w o5o myMN 1. 光栅配置和对准 Z7a@$n3h
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d$} ]<;7ZNG"Y5 2. 基底处理 NN*L3yx
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fK} 3. 谐振波导光栅的角响应 NnLK!Q
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r1L@p[> U>2KjZB 4. 谐振波导光栅的角响应 ;g0Q_F@;p
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ihrf/b J!uG/Us 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 s2O()u- A8'RM F1 1. 用于超短脉冲的光栅 f24W*#IX
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[c,V=:Cq b Hr^_ogN 2. 设计和建模流程 \zBi-GI7
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dc)%5fV\ Cqr{Nssu 3. 在不同的系统中光栅的交换 D6bYg `
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