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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J=: \b ~OvbMWu 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 [uHC
AP t?PqfVSq 单光栅分析
:&'jh/vRN −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。
UQ7]hX9 −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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/QVwZrch 系统内的光栅建模
5kQ@]n:<k .j^BWr −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。
mD&I6F[s −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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$M!iQ"bb /3SEu(d! 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。
(y&sUc9 N|>JLZ> 3. 系统中的光栅对准 rWDD$4y |mRlP5 ^E8qI8s 安装光栅堆栈
~x<?Pj −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)。
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Oj" −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。
8-k`"QI= 堆栈方向
JN` $Fq+ −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈
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C#yRop_d]o =H;'.!77Hx ;s3\Z^h4kd 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)。
` V [4 - 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
sP2Uj - 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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B&B:P ]adgOlM tvFe_*Ck 横向位置
QKq4kAaJ! −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。
K?!W9lUq −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。
GK1nGdT] −光栅的横向位置可通过一下选项调节
Q3&DA1b` 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或
DbFe;3 通过组件定位选项。
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"Ueq 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 6k>5+ -&_ An0N'yo"Z 4u%AZ<-C}m 单光栅分析
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Fbd - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。
%cUC~, g_( 系统内的光栅建模
:):vB - 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。
EsX(<bx - 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。
O< /b]<[ - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。
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{6RA~ UF-'( 5. 光栅级次通道选择 \z FCph4 |gu@b~8 ZX`x9/0& 方向
V59!}kel1% - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。
$t}W,? 衍射级次选择
<8kCmuGlk - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。
7#G!es - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。
/}6y\3h 备注
O#18a,o@ - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响
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KGo^>us +6jGU'}[ 6. 光栅的角度响应 s[h;9
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uM\\(g} Kg>B$fBx) 衍射特性的相关性
XXA'B{@Y) - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。
!> +Lre@ - 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。
5EI"5&`* - 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)
+2 oZML - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。
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GBRiU&D o&@ y^<UQ 示例#1:光栅物体的成像 ~Y*.cGA 047PlS 1. 摘要 @}!?}QU
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N5=}0s]e +MaEet Ax~
i` er1XZ ps,Kj3^T< 2. 光栅配置与对准 ;'V[8`Z@ 0Qvr
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<zvtQ^{] # .(f7~ 3. 光栅级次通道的选择 V?x&\<;,
Z+);}>-5
'sa)_?Hy mr#.uhd.z 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 {6qxg _{
ip{b*@K 1. 光栅配置和对准 )c9Xp:
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!J<0.nO/: o(l%k},a GtIAsC03 z~p!7q&g 2. 基底处理 r<srTHGLo
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,d_rK\J tlvZy+Blv 3. 谐振波导光栅的角响应 u6l)s0Q
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_<c}iZv@ Th\T$T`X$ 4. 谐振波导光栅的角响应 BSd.7W;cS=
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`uusUw-Gf 5-({z%:P 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 hDUU_.q)D eA?|X| 1. 用于超短脉冲的光栅 p}gA8o
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]XJM 2. 设计和建模流程 y>u|3:z
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[34 3. 在不同的系统中光栅的交换 awQGu,<N
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