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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sz9L8f2 o|jIM9/ 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 }9nDo*A"} re> rr4@ 单光栅分析
1q;#VS/D;H −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。
M'_9A −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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3sd"nR?aX 系统内的光栅建模
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z `^lYw:xA −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。
m&|`x −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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aL\nT XakX 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。
=J1rlnaaEL ;NNe!}C 3. 系统中的光栅对准 #A]-ax?Qc} fxgr`nC
&y<ZE 安装光栅堆栈
zxp` −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)。
;E'"Ks[GH −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。
o/ui)U_ 堆栈方向
ak:c rrkx −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈
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[g/TB <8,cuX\ @)K%2Y` 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)。
L<fvKmo(fw - 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
!+:ov'F - 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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Xt#1Qs x]z2Z* w |l1' 横向位置
8/K!SpM*d −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。
x"~~l −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。
$ Y 7c −光栅的横向位置可通过一下选项调节
Y6&wJ< 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或
'g9"Qv?0{` 通过组件定位选项。
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j^`hzh3S 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 O iFS}p
HOBP`lf Rar"B*b;$ 单光栅分析
b=/curl& - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。
77Bgl4P 系统内的光栅建模
a<fUI%_ - 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。
8#Q$zLK42N - 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。
U"50_O - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。
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u!:z.RH8n tlA"B{7 5. 光栅级次通道选择 kHqzt g Zy09L}5 9P +Y+Y6Ac[} 方向
KWWa&[ev) - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。
*cO sv 衍射级次选择
SI8%M=P> - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。
mLL340c#\ - 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。
_@R0x#p5M 备注
n-TQ*&h]3S - 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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=)Qj0 6. 光栅的角度响应 K+6e?5t lqb/eN9(t $k$4%
7 衍射特性的相关性
_FwK-?4E- - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。
}=!,o - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。
KOwOIDt - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间)
V"!G2& - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。
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Ig5L$bAM~ )P|[r 示例#1:光栅物体的成像 <?D\+khlq qn,O40/] 1. 摘要 MJ=)v]a
Zec <m8~
eW>3XD4 R-:fd!3oQ "4%"&2L :EHJ\+kejX \qUKP"dr 2. 光栅配置与对准 i{I~mrm/'\ (mlzg=szW
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Y-0?a?q2Fr "U\JV)N 3. 光栅级次通道的选择 ,<:!NF9
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>s` J5I! cv/_r#vN 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 q%5eVG ykrr2x 1. 光栅配置和对准 2On_'^O
]!IVz)<E&
iX\W;V 4H+Ked&Oq !p1qJ [ M4WiT<|]R 2. 基底处理 4tx|=;@0
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!d&C>7nb fo4.JyBk 3. 谐振波导光栅的角响应 |+$%kJR=
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x2QIPUlf cJgBI(S5 4. 谐振波导光栅的角响应 f7I{WfZ\P
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ejA%%5q ,E|m. 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 $'pNp
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d 1. 用于超短脉冲的光栅 ?X&6M;Zi
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