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。
jk fc=O6^ f#b;s<G
4S3uzy% 6~c:FsZ) 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 ($r-&]y o==:e 单光栅分析
cCbZ* −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。
%oHK=],|1 −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。
:"I!$_E' U/9_:
MC;2.e` 系统内的光栅建模
0 pPSg9 nb}rfd. −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。
YzVhNJWpw −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。
E]dmXH8A HGlQZwf
`D={l29H VH7nyqEM 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。
I::|d,bR! ~X!Z+Vg 3. 系统中的光栅对准 b ]u01T- S>V+IKW;( .6[7D 安装光栅堆栈
P:&X1MC −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)。
2v?fbrC5c −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。
On-zbE 堆栈方向
L(+I −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈
yr/G1?k%ML H?_>wQj&
NWS3-iZ|8 7oV$TAAf _kXq0~ 安装光栅堆栈- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。
'|^x[8^ - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向
k{ ~0BK - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。
]I'dnd3e Cd2A&RB
+o-jMvK9 7m:ZG 'M!M$<j 横向位置
T7~H|% −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。
<NXJ&xs-+ −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。
G4]( !f!Kv −光栅的横向位置可通过一下选项调节
3t9Weo) 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或
y~n1S~5cI 通过组件定位选项。
*WaqNMD[% qs Wy
<yL+
LY;FjbyU 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 ->L> `<7( e2qSU[ +h08uo5c 单光栅分析
a'Yi^;2+\ - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。
Q>(a JF 系统内的光栅建模
L Q0e@5 - 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。
GRh430V[ - 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。
6GA+xr= - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。
@2g
<d % 'OY
c{
([U -nXlW 5. 光栅级次通道选择 2F
:8=_sA AVi&cvhs lFl(Sww!\ 方向
U0U y
C - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。
LwYWgT\e 衍射级次选择
Z C<+BKS - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。
$C{,`{= - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。
< 1[K1'7h 备注
TJCE6QG - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响
h0$Y;=YA %Ai' 6
P ; h8 )2a)$qx; 6. 光栅的角度响应 $*|M+ofQ RqX^$C8M T+e*' <!O 衍射特性的相关性
"hi03k - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。
,Qs%bq{t - 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。
,x$^^ - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间)
T'{9!By,P - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。
=f!clhO )k;;O7Ck
F1A40h7R$Y ^t:dcY7 示例#1:光栅物体的成像 XO+rg&Pu +Qf}&D_ 1. 摘要 P ^ 4 @
zz
/4 ()u
SA7(EJ95 \W]gy_=D{ mRa\ wEg% zy5FO<-> ?}uuTNLl) 2. 光栅配置与对准 HItNd @S=9@3m{w;
f,4erTBH
tv26eK
38
QFMAy>Gdn
Ek1c >s,t Nte$cTjX 3. 光栅级次通道的选择 /ywP
0
kg
8Dn
&gPP#D6A BlQX$s] 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 7B)1U_L0H U(#JC(E-# 1. 光栅配置和对准 5C&*PJ~WA
^H&U_
0Ni{UV?
k =YTcWB [q_+s 15hqoo9! 2. 基底处理 M(zZ8#
9h?'zyX
B
u>n"FL'e %4f.<gz~r| 3. 谐振波导光栅的角响应 _bi)d201
Lm=;Y6'`N
xhOoZ- !3Pbu=(cte 4. 谐振波导光栅的角响应 ykx^RmD`~
*67K_<bp]
>W;NMcN~ ]jFl?LA%7 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 4A6Yl6\Y t2s/zxt 1. 用于超短脉冲的光栅 B+snHabS6
OU"%,&J
XS">`9o!
uO`MA%
z<
2Jio_Hk
dWPQp*f2 &8z<~q 2. 设计和建模流程 4uo`XJuQ
u}gavG l
M{Z
;7n' _BmObXOp. 3. 在不同的系统中光栅的交换 lU%}_!tp3/
acR|X@\3
6FQi=}O 1