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。
Q+%m+ /Zq ;Cp/2A}Xx
PUFW^"LV :0TSOT9. 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 mGyIr kE Lh9>8@ jf
单光栅分析
scPq\Qd?O −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。
7+Jma! o −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。
PB3!; w\8rh\Mvh
ZZ.0' 系统内的光栅建模
c402pj
n-| i −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。
2"{]A;@ −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。
DGuUI}|) F#37Qv
mLxwJ `))J8j" 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。
&fNE9peQFa BQfAen] 3. 系统中的光栅对准 F+m4 uL2{v R7;rBEt8 安装光栅堆栈
IM&7h!
l"| −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@.G1T [ −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。
H/la'f#o% 堆栈方向
a!J ow?( −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈
Kd[`mkmS 02c.;ka3
e!x-:F#4j ws(}K+y_ ujHzG}2z 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)。
)+{omQ7v - 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
UeiJhH,u - 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。
$=g.-F%*= 2,QApW_Y
&/#Tk>: hw.demD mM^8YL 横向位置
s1b\I6&:J −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。
xp;8p94 −例如,
激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。
:x5o3xE −光栅的横向位置可通过一下选项调节
c68$pgG 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或
DBrzw+;e3 通过组件定位选项。
snzH}$Ls v&/-&(+
N*)8L[7_; 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 =d4',[O g:6}zHK Ty`=U>K| 单光栅分析
!rmo*-=^= - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。
)^@V*$D 系统内的光栅建模
f7AJSHe - 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。
`0vy+T5 - 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。
O
NzdCgY - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。
yT9RNo/w
?|rw=%
[67f; ?b M]zNW{Xt 5. 光栅级次通道选择 3K]0sr $,v+i
- IG@&l0ARL 方向
M@ZpgAfq - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。
#Lt+6sa]2@ 衍射级次选择
sEi.f(WA - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。
?U[nYp}"v - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。
~=]@],{ 备注
k yA(m;r - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响
_[Wrd?Z T7nX8{l[RG
QF6JZQh< i]WlMC6 6. 光栅的角度响应 Jy
NY * &y wY?ox ! { aA*E{ 衍射特性的相关性
mP+yjRw - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。
90k|u'ikOp - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。
~g|0uO}. - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间)
#EK8Qe_ - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。
4T\/wyq0 /3%xQK>%
| (9FV^_ AsF`A"Cdw< 示例#1:光栅物体的成像 &8L\FAY0%9 m|gd9m$,? 1. 摘要 nezbmpL4
_jKVA6_E
n,LKkOG {/!"}{G1e 7}85o
J eV}Tx;1|} -%$
dFq 2. 光栅配置与对准 \>azY
g t O;W?g
iFchD\E*o
)f&]H}
.Sw'Bo!Ee
CUcjJ|MZ Qj[O$L0 $ 3. 光栅级次通道的选择 5W-M8dc6
=i %w_e
bd;f@)X /hR]aw 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 <cjTn:w [p<[83' ] 1. 光栅配置和对准 2 -8:qmP(
qE=OQs9
j"8N)la >:|q J$J. be@uHikp;v E.9k%%X] 2. 基底处理 =LA@E&,j
zt}p-U2I
(LPD oPZ4}>uV 3. 谐振波导光栅的角响应 ZM!~M>B9R
F'*4:WD7
^2@~AD`&h FQl|<l6 4. 谐振波导光栅的角响应 " V2$g
x*)O<K
8
\Oiv$r )5x?Qn (B 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 E+ 20-> DJUtuex 1. 用于超短脉冲的光栅 *?Y6qalSy
2wvDC@
[hbIv
WQ`T'k#ESW
\ }f*
^123.Ru|t L\DaZ(Y 2. 设计和建模流程 1A`";E&
e vuP4-[y
KYN{iaj M+:wa@Kl 3. 在不同的系统中光栅的交换 g.s oNqt=
Df^S77&c!
bux-t3g7+