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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i;Ok 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 c$)!02 &|Vzo@D(! 单光栅分析
Ak2Vf0E b −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。
Uql7s:!,U −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。
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$`/F5R! 系统内的光栅建模
it=ir9 1.j;Xo/+:V −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。
|C\XU5} −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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p,#**g: U6_GEBz~y 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。
Za1VJ5- _ud!:q 3. 系统中的光栅对准 l' a<k" /909ED+)>9 ; <|m0>X 安装光栅堆栈
K_BF=C.k −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)。
m?<5-"hz −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。
4iZ7BD 堆栈方向
ZRoOdo94 −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈
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X1lL@ `r.5 'FGf#l< $:0?"?o); 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)。
gz"I=9 - 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
0'^zIL#. - 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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{;Y2O.lV \-)augq([ sVT\e*4m} 横向位置
GAcU8MD −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。
8E\6RjM −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。
#5W-*?H −光栅的横向位置可通过一下选项调节
]_P!+5]< 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或
dK?vg@|' 通过组件定位选项。
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/s^O M`5 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 s4Z5t$0| 5oE!^bF? %$I@7Es> 单光栅分析
\^rAH@ - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。
iMr/i?`i 系统内的光栅建模
j`kw2( - 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。
1t7S:IZ - 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。
Ym"Nj - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。
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sDvtk]4o-4 7tr;adjs 5. 光栅级次通道选择 <xQHb^: o w<.Dh QC*>
qo 方向
6@@J>S> - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。
:svRn9_8H 衍射级次选择
N!&$fhY) - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。
@I^LmB9* - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。
Lz'05j3! 备注
7-hSso.' - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响
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{qHf%y&[ GY%48}7 6. 光栅的角度响应 N\OeWjA F p%v+\T2r U^$o<2 衍射特性的相关性
%2)'dtPD~ - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。
"e\:Cq>\ - 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。
sA u ;i - 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)
y84=Q - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。
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Sm 示例#1:光栅物体的成像 [9E<z2H wv8WqYV 1. 摘要 ?=;dNS@i@
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4EiEE{9V 2. 光栅配置与对准 "&ElKy
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w=< 3. 光栅级次通道的选择 b=!G3wVw<
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{VPF2JFB[ sILkTzsw 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 BiQ7r=Dd. P7;=rSW 1. 光栅配置和对准 V3'QA1$
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!'()QtvC< fCL5Et u:Q_XXT5 |.x |BJ 2. 基底处理 xe;1D'(
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FcfNF 6Hz45 3. 谐振波导光栅的角响应 h^h!OQK Q
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&,d FfnW 4. 谐振波导光栅的角响应 e'I13)
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+j._NRXRH <6=kwV6 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 smLXNO `b^eRnpR 1. 用于超短脉冲的光栅 85P7I=`*d
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^1rw\Zp I^pD=1Y] 2. 设计和建模流程 /F;b<kIy8
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_C3l2v'I$ tkBp?Wl 3. 在不同的系统中光栅的交换 **L . !/
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