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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oa7 N6 !=;Evf 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 `WC4:8
Ktzn)7- 单光栅分析
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R^F:J −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。
y,Bj,zw −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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0e]J2> 系统内的光栅建模
+JD^5J,-NJ >.C$2bW<L −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。
<b\.d^=B −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。
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X,o ]tgg= GO][`zZJ] 两种建模方法通常可以一起使用,如先
优化光栅
结构本身,然后将其插入系统。
{/?{UbU G+C{_o#3 3. 系统中的光栅对准 4U)%JK.ta }c4F}Cy "4smW>f:% 安装光栅堆栈
93w$ck},?G −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)。
4T&Jlu?: −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。
\B/( H)Cd* 堆栈方向
EOqV5$+ −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈
^H<VH 5y0LkuRR:
[czWUD R5uz< Z,XivU& 安装光栅堆栈- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。
95D(0qv - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向
Pff-eT+~m - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。
N;m62N u6\W"LW
&\/}.rF a,M/i&.e` )In;nc 横向位置
}_Sgor83n −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。
X)9|ZF2` −例如,
激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。
KHaYb5(a[ −光栅的横向位置可通过一下选项调节
Dp@m"_1`+ 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或
)OGO
wStz 通过组件定位选项。
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( 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 jJ_6_8# \nV oBW( .8|5;!`WB 单光栅分析
2fUz}w ( - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。
H{d/%}7[v 系统内的光栅建模
.M\0+,%/ - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。
a9nXh6 - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。
d
k|X&)xTJ - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。
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^Y?? UZc{ Av 5. 光栅级次通道选择 ue}lAW{q
@|~D?&<\ a4!6K 方向
D2#.qoP # - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。
)jRaQ~Sm 衍射级次选择
_Q\u-VN*hv - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。
kca Y - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。
pQ+4++7ID 备注
YwB\kN - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响
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v[?eL0Z v#KE"m 6. 光栅的角度响应 Aa%ks+1 SRk-3 : kI$X~s$r 衍射特性的相关性
W&a<Q)o*I - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。
s|8_R; - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。
&$NVEmW-J - 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)
a,p7l$kK - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。
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O7I|<H/gVE P1QGfp0-J 示例#1:光栅物体的成像 ^`!EpO>k9 #EU x1II 1. 摘要 QGd"Z lQ
5 %aT
UbV} ! 8DNGqaH;dt $yg}HS7HC )kNyl@m [ 5kaF" 2. 光栅配置与对准 C{):jH,Rf Q1@V?`rkS{
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=zW.~(c{ t%<d}QuHW 3. 光栅级次通道的选择 yq>3IS4O
>?A3;O]
G@QZmuj&KH Tp/+{|~ 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 @7';bfsix "n@=.x 1. 光栅配置和对准 *tT}y(M
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G%K<YyAP nPUq+cXy]C Jk7[}Jc$
Eyu?T 2. 基底处理 vrIM!~*W
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X"{s"Mc0G S\jN:o#b 3. 谐振波导光栅的角响应 b-+iL
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~qoA\ ,*V{gpC7 4. 谐振波导光栅的角响应 [0}^w[
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<H~ (iQ 3u8H F- 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 o^},L? A_@#V)D2 1. 用于超短脉冲的光栅
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]baO{pJi lG;sDR|)( 2. 设计和建模流程 ]#[R^t
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nQvv'%v0 C=AX{sn 3. 在不同的系统中光栅的交换 y_8 8I:O
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