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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tb &qIdT;^=I ic l]H a=v H:D 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 i CB:p vj]h[=: 单光栅分析
Ug4o2n0sk −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。
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V −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。
G|||.B8 cmq4w&x/ }9!}T~NMs 系统内的光栅建模
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-}E ou`KkY|| −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。
8U7dd[ −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。
sI09X6) Y0m?ZVt rhly.f7N=A ]v?jfy 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。
""_B3' `0MQL@B 3. 系统中的光栅对准 BHErc\ITP
5PC:4 ]\k&
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[' 安装光栅堆栈
A>HCX 4i −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)。
`O;4b#!g −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。
o02G:!gB 堆栈方向
vo2GFo −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈
G)_Zls2; L]&y[/\E1 ?{5}3abB` ~[~#PO hb
%F"Q 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)。
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- 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
c++q5bg@) - 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。
Gvvw:]WgF =^_a2_BBl #hMkajG Wt=@6w& 6UL9+9[C 横向位置
UnEgsfN −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。
]!a?Lr −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。
]&`=p{Z −光栅的横向位置可通过一下选项调节
_>?.MUPB 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或
]^i^L 通过组件定位选项。
>.G#\w 4Tx.| 'fk6]&-I 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 $jv"$0Fc NA`8 ^PZ {Ve`VV5E 单光栅分析
^!n|j]aw - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。
/WLZyT2 系统内的光栅建模
OPogH=vf - 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。
{K?e6-N(z - 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。
'T3xZ?*q= - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。
G-;EB RZ ?SiwE !-
5z 1b) 3SPXJa\i 5. 光栅级次通道选择 i'^! SEt XV`8Vb "}H2dn2n 方向
>B*zzj - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。
02T'B&&~ 衍射级次选择
$+Z2q<UT - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。
*~b~y7C - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。
`VDvxl@1 备注
\~zm_-Hw@Y - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响
}n'W0Sa uK1VFW E&U_@ bc- GZY:EHuz[ 6. 光栅的角度响应 Y4X`(\A HEhBOER? YIb7y1\UM 衍射特性的相关性
)V*`(dn'zm - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。
Uty0mc( - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。
}qZ^S9 - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间)
t -fmA?\ - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。
&& PZ; yT='V1 .NxskXq) *O)i)[" 示例#1:光栅物体的成像 W`TSR?4~t? =U8+1b 1. 摘要 &0J8ICd=
%[azMlp<
K*4ib/'E a s vS)7]{cU 7m?fvKy b' ~WS4xlD bMv[.Z@v( 2. 光栅配置与对准 %P(2uesd HYY+Fv5 %5@>
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:()K2<E |)*!&\Ch kV!1k<f 3. 光栅级次通道的选择 0(&RmR
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<k&]Kv R9QW%!:,\2 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 B+pLW/4l kqq1;Kd 1. 光栅配置和对准 1|:;~9n<t
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h,b_8g{! t2rZ%[O 8E9k7 Xr88I^F; 2. 基底处理 +"~*L,ken0
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#cb9g vu*9(t)EC 3. 谐振波导光栅的角响应 eiRVw5g
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lEb H4 g ,Z7Ky*<j 4. 谐振波导光栅的角响应 ng6E&<Z
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aQzmobleep G(t&(t`[ 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 \{ C
~B;= */$] kE 1. 用于超短脉冲的光栅 Z1;+a+S=z
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P [[]NnWJ 2. 设计和建模流程 dwiLu& ]u
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_p9 _P g8 r'XWt]B+[ 3. 在不同的系统中光栅的交换 Qk@BM
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