1. 摘要 #:jb*d?
pM;vH]|
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。 ]\-^>!F #K
S$TmZk=
G!w"{Bk?9
in+}/mwfC
2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 5|3e&
qgIb/6;xQ
单光栅分析 F{06 _T
−通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 Snp|!e
−它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 KmG
N`iwC!
r{\1wt
系统内的光栅建模 o[oM8o<
L`f^y;Y.
−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 1"Z@Q`}
−这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 +#U|skl
!+>v[(OzM
=4V&*go*\
S/|,u`g-
两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 NBl+_/2'w
Q!-
0xlx
3. 系统中的光栅对准 v+p{|X-
|4$M]M f0
.2d9?p3Y
安装光栅堆栈 hfpJ+[
−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)。 JB!:JML
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 `E+Jnu,jC
堆栈方向 =qN2Xg/
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 zp\8_ U@
S$KFf=0
P96pm6H_;
5T sU Qc
8.F~k~srA
安装光栅堆栈 DZzN>9<)^
- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 hxce\OuU0h
- 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 mF` B#
堆栈方向 (c0A.L)
- 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 W3`>8v1?o
- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 21k5I #U
fXrXV~'8
6'\6OsH
),%6V5a+E
%$%&m1Y
横向位置 h -iJlm
−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。 +`3!I
−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。 Gt9&)/#
−光栅的横向位置可通过一下选项调节 9x,RvWTb
在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 ^C2\`jLMY
通过组件定位选项。 [+O"<Ua
5 ae2<Y=
ge]STSM0n7
4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 ECv)v
f~ }H
ySI~{YVM
单光栅分析 >0Q|nCx
- 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 ^CwR!I.D}4
系统内的光栅建模 %Uz(Vd#K
- 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。 R|i/lEq
- 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。 apE
- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 sz9L8f2
^eW}XRI
B"%{i-v>**
qzb<J=FAU
5. 光栅级次通道选择 @&[T _l
0uBl>A7qhn
i<pk6rO1
方向 A*W)bZs.
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 KK@.~'d
衍射级次选择 *)+ut(x|#
- 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 @)SL_9
- 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。 OyqNLR
备注 y8fsveX
- 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 fGmT_C0t
610D%F
=]k {"?j
|!y A@y?
6. 光栅的角度响应 _{M\Bs2<
xW92ch+t
T?4G'84nN
衍射特性的相关性 (Vo>e =q
- 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 %#$EP7"J
- 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 G7D2{J{1
- 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) "?| > btr
- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 41fJ%f`
G
86z]<p (
p ;|jI1
k__$Q9qj(
示例#1:光栅物体的成像 F{ELSKcp.
vVL@K,q
1. 摘要 gzeQ|m2]
_V\Bp=9W
C:G8c[
(ND4Q[*6
→ 查看完整应用使用案例 n8.kE)?
O@YTAT&d#
2. 光栅配置与对准 29reG,>
t=xOQ8
r7Ya\0gU
_D|^.)=U|
\Y{k7^G}A
><=gV~7lx
/EG~sRvl}
3. 光栅级次通道的选择 J!DF^fLe
v(pmIb{
b"TjGE
A19;1#$=
示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 O iFS}p
Kt(-@\)!
1. 光栅配置和对准 >"Q@bQ:e
z~A]9|/61v
;*,f<
mA{~PpSb
→ 查看完整应用使用案例 ;>mCalwj
m XXt'_"
2. 基底处理 w}CmfR
san,|yrMn
cm[c ze+*
?MQ.% J
3. 谐振波导光栅的角响应 }mZwd_cK
n3sUbs;
*s;|T?~i
'ky b\q
4. 谐振波导光栅的角响应 pT$f8xJ
oP4GEr
"kc/J*u-3
3
zn W=
示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 'KPASfC
Jnv@.
1. 用于超短脉冲的光栅 >fIk;6<{
?:Bv
iF);/
lvp8z)G
TFuR@KaBR
→ 查看完整应用使用案例 OaL\w
D^
&Ni`e<mP
2. 设计和建模流程 X_v[MW
G-T0f
CXCpqcC
"al`$ %(
3. 在不同的系统中光栅的交换 D0N9Ksq
{f{ZHi|