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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]2A^1Del B^=-Z8 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 ejKucEgD _`$qBw.Nx 单光栅分析
cdH>n) −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。
1y&\5kB −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。
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> tS'Q`R 系统内的光栅建模
AF{\6<m r wL`Czs −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。
'ycJMYP8 −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。
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W.jGGt\<\ QpH'PYy 两种建模方法通常可以一起使用,如先
优化光栅
结构本身,然后将其插入系统。
},?kk1vIT{ <\y@*fg+ 3. 系统中的光栅对准 *tFHM &a ?5__oT @&!ZZ
1V8 安装光栅堆栈
Eh`7X=Z7E −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。
2>9C-VL2 −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。
~hH REI& 堆栈方向
KM0ru −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈
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~Gp[_ %K B4/>H| *"2+B&Y 安装光栅堆栈- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。
Tb}4wLu - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向
>{]%F*p4 - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。
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q) GMx&y2. Z
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#kJ" OO\+J ^6x%*/l| 横向位置
PQt")[ −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。
eIF5ZPSZi −例如,
激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。
f)rq%N & −光栅的横向位置可通过一下选项调节
]! &FKy 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或
tFn)aa~L 通过组件定位选项。
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2DrM3ZU8 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 Po;W'7"Po` 7"D",1h 2W(s(-hD 单光栅分析
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<J - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。
/N+dQe 系统内的光栅建模
P5V}#;v - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。
o[4}h:> dq - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。
#MkTkm&r - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。
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e]aDP1n3t @;4zrzQi7 5. 光栅级次通道选择 `hm-.@f,9 ",t?8465y s^TZXCyF o 方向
dDMJ' - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。
3*bU6$|5FP 衍射级次选择
>uB?rGcM - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。
zk+9'r`-D - 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。
-ad{tJV| 备注
;1=1:S8 - 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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TdLDJR I,DS@SK
uMv,zO5 :4w ?# 6. 光栅的角度响应 O\tb R= T<>,lQs(a ,THw"bm 衍射特性的相关性
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I - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。
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- 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。
MJ)RvNF - 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)
aO[w/cGQ - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。
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?UR0:f:}oc 6_;icpN] 示例#1:光栅物体的成像 4"ZP 'I; S13nL^=i 1. 摘要 a-tmq]]E
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^Y0 2. 光栅配置与对准 @
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/nsX]V6i djZqc5t 3. 光栅级次通道的选择 fOrH$?
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qR{=pR wlvgg 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 Ax@$+/Z! IOH}x4 1. 光栅配置和对准 (CL%>5V
5DZ#9m/
$PPi5f}HD >=>2m2z= }.(B}/$u (t|Zn@uY 2. 基底处理 "sCRdx]_
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<lPG=Xt *&W"bOMH* 3. 谐振波导光栅的角响应 ]6`%
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"S]TP$O D Llo"MO*sr 4. 谐振波导光栅的角响应 xC TML!H
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d0ksG$ 59A}}.@?m 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 cT,sh~-x, p2](_}PK 1. 用于超短脉冲的光栅 ki!0^t:9
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20 tWRC$ 2. 设计和建模流程 oc`H}Wvn
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( 3. 在不同的系统中光栅的交换 CdQ!GS<'y
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