1. 摘要 P3N
f<
~%GUc
~
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。 %Cm4a49FNi
A}oR,$D-
4#=^YuKaF1
_s=[z$EN&
2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 9N-mIGJ
^TB%| yZ _
单光栅分析 >0~y"~M
−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。 5@Rf]'1B0
−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。 wdp4- *
QMkLAZ
]bX.w/=
系统内的光栅建模 irrQ$N}
tp0^%!*9
−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 s<^UAdLnl
−这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 )|2g#hH5
N-vr_4{g
beO*|
+n%WmRf6!
两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 3
vE;s"/
^yBx.GrQc
3. 系统中的光栅对准 ,9q5jOnk
m2\ZnC
33
N5> }
安装光栅堆栈 3pl.<;9r
−为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 |n* I}w^
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 =(@J+Ou
堆栈方向 *UEo&B2+
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 *jDzh;H!w
Ee4oTU5Mb
_D
z4}:9
QvqX3FU
[j:%O|h
安装光栅堆栈 bC"#.e
- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 UG1^G07s
- 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 r)h+pga5^E
堆栈方向 IWKQU/l!
- 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 o2Z#
5-
- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 g3"`b)M
_L&C4 <e'
!9V_U
P^.L0T5g
\}G/F!
横向位置 "z7.i{
−对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 6i>xCb
−例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 (}c}=V
−光栅的横向位置可通过一下选项调节 `)K1[&
在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 ? NVN&zD]
通过组件定位选项。 n802!d+Tn
r=s2wjk
.}]5y4UQ.
4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 X@jml$;$
"EhA _ =i
IDwneFO
单光栅分析 .pG_j]
- 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 Ns&SZO
系统内的光栅建模 >_tn7Z0L
- 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。 s6!aGZ
- 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。 3kQky
- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 )I`B+c:
;-U:t4
<C]s\"o-`
bIwt#:v
5. 光栅级次通道选择 Y+j|T`d
h<.&,6R
o'r?^ *W
方向 XG_lyx%:E
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 * UBU?
衍射级次选择 |)yO]pB:
- 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 IQY\L@"
- 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。 1;g>?18@
备注 '}]w=2Lf
- 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 &P,8)YA
^%*%=LJm
So,EPB+
~#7=gI&p@
6. 光栅的角度响应 ,Cde5A{K
|*jnJWH4:
H8rDG/>^
衍射特性的相关性 Y|>y]x
- 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 7n}J}8Y*U2
- 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。 jh2D9h
- 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) 1kvBQ1+
- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 ->$Do$
'+5*ajP<
,7z.%g3+z
op/|&H'
示例#1:光栅物体的成像 U''/y\Z
E<D45C{DP
1. 摘要 m" .8-
b&s"x?
7
4*G#fW-
rp+&ax}Wh
→ 查看完整应用使用案例 iO>2#p8$NR
)lBke*j~
2. 光栅配置与对准 ~UEft
LoqS45-)
#1&wfI$
Rs8^ 27
N>xs@_"o
yM=%a3
}p]8'($
3. 光栅级次通道的选择 nV@k}IJg:?
&X
}GJLC3
9)];l?l
9jCn|+
示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 n2Q ~fx<6%
_.KKh62CN
1. 光栅配置和对准 pmv;M`_|R
Z9E[RD
~K&ko8
+pkX$yz
→ 查看完整应用使用案例 4&Y{kNF
+.!
F]0ju
2. 基底处理 xf_NHKZ)
iLIH |P%
5k)/SAU0
h2QoBGL5
3. 谐振波导光栅的角响应 Lf4c[[@%gd
j(AN]g:
h;u8{t"
&"p7X>bd
4. 谐振波导光栅的角响应 x_GD
#/=s74.b
^7G@CBic"
k2(B{x}L
示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 \Z{6j&;
eG55[V<!
1. 用于超短脉冲的光栅 w@ALl#z;}
z/dpnGX
Oe:+%p
Y@)/iwq
→ 查看完整应用使用案例 +*Y/+.4WE$
Zi<Y?Vm/,O
2. 设计和建模流程 w~{NNK;"j
F%Oy4*4
o
EXN$SIs
HC_+7 O3A
3. 在不同的系统中光栅的交换 !VBl/ aU@
|=&[sC