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。
t#Z-mv:( 1_o],?Q J5di[nu {J{+FFsr( 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 _4rFEYz$d 5A%w 8Qv 单光栅分析
UM!ENI| −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。
#Vl 0.l3 −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。
NhfJ30~ @E^~$-J5j 3
*d"B tg 系统内的光栅建模
{!.(7wV\ SHvq.lYJ −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。
"JVkVp[5D+ −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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n ,oN8HpGs FYOD
Upn 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。
+awW3^1Ed , R'@%,/ 3. 系统中的光栅对准 9:fOYT$8 @x9a?L.48 6BY-^"W5` 安装光栅堆栈
wmk
*h- −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。
3!3xCO −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。
3 j!3E 堆栈方向
kQ4dwF~ −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈
stG~AC _9faBrzd P::TO-C g3Ec"_>P /|r^W\DV&x 安装光栅堆栈- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。
/d0K7F - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向
\qR7mI/* - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。
d{rQzia"mV guX
9} 7q?9Tj3 A:>01ZJ5S+ kv8Fko 横向位置
4A@NxihH −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。
FjK3
.>' −例如,
激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。
]Gpxhg −光栅的横向位置可通过一下选项调节
'HT7_$?* 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或
UUSq$~Ct 通过组件定位选项。
%dJX-sm@ U3 */v4/ -c(F 1l 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 ^=C{.{n HqI t74+ EM]s/LD@% 单光栅分析
|w_7_J2 - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。
|B.0TdF 系统内的光栅建模
t/ +=|* - 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。
HKF H/eV - 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。
F4It/ - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。
M>DaQ`b Z= jr-)kK >^%7@i:@U `1'6bp`Z 5. 光栅级次通道选择 nNrPHNfqD 8S>&WR%jH] *j]9vktH 方向
I'PeN0T
f - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。
z."a.>fPaO 衍射级次选择
k9)jjR*XxG - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。
fYp'&Btb]x - 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。
9v?N+Rb 备注
m6n?bEl6I - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响
xB_!>SqF1U }tsYJlh5 ${+ @gJ+S _Xn qb+ 6. 光栅的角度响应 *4_jA]( (EK"V'; ld3-C55 衍射特性的相关性
n.wF&f'D] - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。
O?U'!o= - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。
bSsh^Z - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间)
k9$K} - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。
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T?/J ,$;yY)x7U 示例#1:光栅物体的成像 XpmS{nb .gG1kW A- 1. 摘要 350_CN,
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D_/^+H]1 Qi_>Mg`x B+[A]dgS Q@
2i~Qo[ RRmLd/( 2. 光栅配置与对准 qY~`8
x M%1}/!J3 VUVaaOmO
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Vl%^H[] AFc$%\s4 t'BLVCu 3. 光栅级次通道的选择 _Dym{!t
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Xv<B1 @?=|Y 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 Mr?Xp(.}G b7 !Qn} 1. 光栅配置和对准 ]Tkc-ez
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P.^_K Lg~B'd8m f8M$45A' +<xQM h8 2. 基底处理 vFE;D@bz:
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U>V&-kxtV XK|R8rhg8` 3. 谐振波导光栅的角响应 A-,up{g
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9Xl`pEhC %^I88,$&L 4. 谐振波导光栅的角响应 JNkwEZhHyg
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w=^`w:5X w"SoeU 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 ogL EtqT AZa6Cw 1. 用于超短脉冲的光栅 DA2}{
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Ga# :P F0 qZ}P*+`Q 2. 设计和建模流程 Gm9hYhC8
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= M]iIWQ@` K'X2dG* 3. 在不同的系统中光栅的交换 $/=nU*pd
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