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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'rp }G&m H,fZ!8(A_) 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 i<kD 4fk8*{Y 单光栅分析
58\&/lYW −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。
W&*f#E −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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]qOH8 系统内的光栅建模
v\16RD 7w,FX.=;cv −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。
3s\.cG?`r −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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3vhnwDcK N{
Z
H 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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L` 3. 系统中的光栅对准 {~!q`Dr3?q F<>!kK/c *f&EoUk}F 安装光栅堆栈
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pR''`2BT −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)。
]#7zk9 −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。
w(kf 堆栈方向
eSWLrryY −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈
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FZ!`B]]le, JJ;[, .CL^BiD.D 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)。
mPI8_5V8] - 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
MZ Aij - 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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,0x y\u pw7[y^[Qg x77l~=P+! 横向位置
]|`Cuc −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。
Q+4Xs.# −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。
j'9"cE5_ −光栅的横向位置可通过一下选项调节
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Q]/?cCYV 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或
!r#?C9Sq 通过组件定位选项。
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=Umw$+fJr 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 c478P=g=5 Cvn#=6V3 sC9&Dgkk 单光栅分析
pdE3r$C - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。
| WvU q 系统内的光栅建模
h;6lK$!c - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。
E<yW\ - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。
XC.%za8 - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。
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=Zi2jL?On gx%|Pgd 5. 光栅级次通道选择 fk_o@
G!0 {&"N%;`Q v{}#?=I5 方向
In`mtn q - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。
(V4
~`i4V 衍射级次选择
a'z) - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。
Yo[;W
vu - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。
=JJL[}a| 备注
)_U<7"~0l - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响
(\SA*.) HD(.BW7
,?L2wl[ DZi!aJ 6. 光栅的角度响应 S#+h$UVh {GC?SaK 3YVi"
k?2 衍射特性的相关性
2Lx3=[ik - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。
:_O%/k1\@ - 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。
'Fmvu - 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)
Yb E-6|cz - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。
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j$+nKc$ y\a1iy 示例#1:光栅物体的成像 xD6@Qk b#X^=n2 1. 摘要 ~JaAii{
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Zl*X?5u 5-M&5f. /n>qCuw %"P,1&\^ }`@728E
2. 光栅配置与对准 8O38#{[S qzTuxo0B
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Z4lO?S5%J /Z$&pqs! 3. 光栅级次通道的选择 rnF/H=I/
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Y*UA,<- Z:*76PP, 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 (2=Zm@Zpf l g-X:Z. 1. 光栅配置和对准 L|,!?cSAT
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B#M5}QT|2 mFi&YpHu3 0|a(]a}V*j Qc pm! 2. 基底处理 } q$ WvY/
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'nwx9]q (_"*NY0 3. 谐振波导光栅的角响应 og
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>M`CVUf "OdXY"G 4. 谐振波导光栅的角响应 PBp^|t]E>
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F~P%AjAx' * cgI.+ 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 wbst8*$ 1 A\OC 1. 用于超短脉冲的光栅 Vb= Mg
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&MCbYph, 2. 设计和建模流程 o/+13C
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o<|P9#(U" Ac<Phy-J 3. 在不同的系统中光栅的交换
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