1. 摘要
"F04c|oR<X :s? y, 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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9?v) _zAc 5rS 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述
zX006{vig 3Ro7M=] 单光栅分析
REeD?u j −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。
t"4Rn<- −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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@( 系统内的光栅建模
>0[qi1 ^2P;CAjj-
−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。
9$}+-Z −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。
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m^(E:6T KX&Od@cQ$ 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。
1WZKQeOo 9~*_(yjF 3. 系统中的光栅对准
jnx+wcd GN8`xR{J* D<$j`r 安装光栅堆栈
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:|8#b −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。
y$"~^8"z −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。
}6b7a1p 堆栈方向
cJ1{2R −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈
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z]}@Z*jK ~%::r_hQ
]ys4 cviN$oL gGceK^# 安装光栅堆栈
mDe+ M{/ - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。
Yn?2,^?N - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。
a93d'ZE-X 堆栈方向
P,LXZ - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。
xw/h~:NT - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。
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*U5>j#, M2;(+8 b N:sECGS, 横向位置
<y b=! −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。
[0%Gu5_\ −例如,
激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。
UC<[z#]\; −光栅的横向位置可通过一下选项调节
^me}k{x 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或
"|~B};|MFF 通过组件定位选项。
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{?kKpMNNn 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理
WhVmycdv R*c0NJF M<|~MR 单光栅分析
{ <ao4w6B - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。
;zxlwdfcr' 系统内的光栅建模
@a7(*<". - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。
l%)=s~6z - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。
"Ee/q :` - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。
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[*'
* y"GgI W:N"O\`{m 5. 光栅级次通道选择
Rcm(Y7 hZF&PV5H EVE xL 方向
]FnrbQ| - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。
![MDmt5Ub^ 衍射级次选择
"T=3mv%S - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。
B}xo|:f!zj - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。
gQcr'[[a 备注
DF&jZ[## - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响
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/dP8F x /Ky:
Ky 6. 光栅的角度响应
eG)/&zQ8 .f!eRV.& <t|9`l_XW 衍射特性的相关性
=[-- Hf - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。
Iy 8E$B; - 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。
e4_aKuA - 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)
0b QiUcg/ - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。
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'C?f"P:X{ $@f3=NJ4k 示例#1:光栅物体的
成像 X52jqXjg %'~<:>:"E 1. 摘要
%TggNU, 7 V1k$S(
)p_LkX( *9:6t6x → 查看完整应用使用案例
.aH?H]^ 4uVmhjT:X 2. 光栅配置与对准
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z00:59M4
=gv/9ce)3 s3RyLT 3. 光栅级次通道的选择
e.YchGTQ $aI MQ[(
Wjk;"_"gd F`}w0=-*( 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试
ovo I~k' a7d- 1. 光栅配置和对准
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R MAo,PiYb
|.8=gS5 !3v"7l{LF → 查看完整应用使用案例
OQ*. ho j/IZm)\ 2. 基底处理
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[bVP2j &Gwh<%=U 3. 谐振波导光栅的角响应
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rANf&y 4. 谐振波导光栅的角响应
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P(+ar#,G -dN;\x 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法
A2bV[+ Q .7rsbZzs 1. 用于超短脉冲的光栅
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ZKTBjOa]* =gyK*F(RK → 查看完整应用使用案例
LMzYsXG*[ &4iIzw` 2. 设计和建模流程
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bxHk0w l7um9@[4 3. 在不同的系统中光栅的交换
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