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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~"J7=u1o >//yvkZ9, 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 = }ELu@\V[ -,186ZVZ 单光栅分析
G^ShN45 −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。
\B4f5L8k −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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wY]ejK$0R 系统内的光栅建模
sWyx_ %45*DT −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。
o,rK8x −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。
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XqLR2d &8;Fi2}(L 两种建模方法通常可以一起使用,如先
优化光栅
结构本身,然后将其插入系统。
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3. 系统中的光栅对准 ;fYJ]5> XE'3p6 s
.@S zq 安装光栅堆栈
j];#=+ −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。
=qvn?I^/ −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。
FwE<_hq// 堆栈方向
18^K!:Of −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈
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j/8q hbe";( Xz?7x0)Z 安装光栅堆栈- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。
U#x`u|L&6 - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向
PYwGGB- - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。
"#:h#uRUb _b`/QSL
ef@F!s_fI aECpe'!m4 iu9+1+- 横向位置
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?W −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。
y1h3Ch>Y −例如,
激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。
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ib| −光栅的横向位置可通过一下选项调节
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在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或
KBoW(OP4' 通过组件定位选项。
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-X>L 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 \maj5VlJ cm8co hltUf5m'b 单光栅分析
KGf@d*ZOMz - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。
hh$i1n 系统内的光栅建模
(tF/2cZk - 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。
L'$({ - 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。
g W?Hd/ - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。
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xouBBb= (S?qxW? 5. 光栅级次通道选择 +f}w+ >_# A*B| wH\
K'/ 方向
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*bc#!e - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。
/GO((v+J 衍射级次选择
-^*8D(j* - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。
p`S~UBcL. - 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。
+O1=Ao 备注
J!"m{ 8- - 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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%C)|fDwN {)4@rM 6. 光栅的角度响应 j'XND`3 :4>LtfA Pk8(2fAYk 衍射特性的相关性
6|Crc$4l - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。
rc}=`D` - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。
P#/s5D8
- 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间)
)LL.fPic - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。
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U9Lo0K 0Rn`63# 示例#1:光栅物体的成像 m;<5QK8f 9Z:pss@ 1. 摘要 QaOFl`i
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Zf?jnDA ?aZ\Dg{ c ;'7o=rr s="cg0PD G)=+Nt\* 2. 光栅配置与对准 WWA!_ Tt{ft?H71
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([ hd Zk #C!]= 3. 光栅级次通道的选择 s3)T}52
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)1&,khd/u (Jy >,~O 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 6oGF6C k= 9a/M
u 1. 光栅配置和对准 0urM@/j+
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{Yti zh4m`}p M5B?`mTl T)cbpkH4 2. 基底处理 84-7!< 6i
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?tYc2R9x6" jhE3@c@pT 3. 谐振波导光栅的角响应 ACH!Gw~
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D?cE$P W.<I:q`eO 4. 谐振波导光栅的角响应 oFS)3.
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S]DYEL$ >c@1UEwkm 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 j=w`%nh4"f ZSW`/}Dp; 1. 用于超短脉冲的光栅 $g)X,iQu
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GwZ(3 mdIa`OZr 2. 设计和建模流程 6Vc&g
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<7sGA{ 4O3-PU>N 3. 在不同的系统中光栅的交换 v"smmQZik
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