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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>RKepV(X7 TJkWL2r0c 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 910N1E ^-7-jZ@jz 单光栅分析
AI3\eH+ −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。
avxI%% | −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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% 系统内的光栅建模
y?8V'.f| KL8WT6!RZ −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。
bs_rw+ −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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SNtOHTQ <"x *ZT 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。
+c\uBrlZQ; jQ5FvuNOy 3. 系统中的光栅对准 mJS-x-@ mcSZ1d~,( FSS~E [(DL 安装光栅堆栈
=8x-+u5}rK −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)。
t}Kzh` −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。
S{qn^\0 堆栈方向
qN6GLx% −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈
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X e\,:~ j%E9@# W^dRA xVX 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)。
uCGn9] - 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
q<?r5H5 - 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。
%{^kmlO Y# ?M%I%j
d,%@*v]S }}~ t!/x 3|.KEJC" 横向位置
R86:1 −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。
?[S{kMb2 −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。
B<?fD −光栅的横向位置可通过一下选项调节
)J!=X`b 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或
T|lyjX$Q]9 通过组件定位选项。
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%#b+ =J 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 YM]ZL,8 }8&L?B;90 f=*xdOB3 单光栅分析
NI%
() - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。
&fWYQ'\> 系统内的光栅建模
^LJ?GJ$g - 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。
"M5&&\uT - 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。
}9ZcO\M - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。
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;R.l?Bg LXQ-J 5. 光栅级次通道选择 YKs^aQm# 9oA.!4q '^Ce9r} 方向
2KC~;5 - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。
7lz"^ 衍射级次选择
A1,- qv1s - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。
NP*M#3$[ - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。
/K]<7 备注
sw715"L - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响
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0jN?5j bqDHLoB\1 6. 光栅的角度响应 o-jF?9m ]h$,=Qf
hD Dj9).lgc 衍射特性的相关性
SlZ>N$E - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。
}6Uw4D61 - 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。
|VL(#U - 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)
D,rs) - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。
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058+_xX Bld $<uU 示例#1:光栅物体的成像 a9GLFA8Vq iPxhDn<B 1. 摘要 x`vIY-DS
lll]FJ1
bt,^-gt@ #~r+ VzR(OB ,HxsU,xiG :_q 2. 光栅配置与对准 w$cic 0omg%1vt<A
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6.Nu[-?
`A)9 U3+{!}gn 3. 光栅级次通道的选择 .3%eSbt0
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H eiJO;%fl>l 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 4'W| '4'b \guZc}V]:\ 1. 光栅配置和对准 %6}S'yL
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|i"A!rW )""i"/Mn 2sjP": BYEqTwhT& 2. 基底处理 GqI^$5?
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Wiqy".YY =z]&E 78Y 3. 谐振波导光栅的角响应 >w jWX{&?
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U`JzE"ps] owTW_V 4. 谐振波导光栅的角响应 &J_|P43
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5nr}5bum +15j^ Az 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 -gh',)R $"T1W=;j9 1. 用于超短脉冲的光栅 _Kx
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~)D2U:"^xm kf0zL3| 2. 设计和建模流程 BD,JBu]
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{$>*~.Wu -:m;ePK 3. 在不同的系统中光栅的交换 +H_Jr'/
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