1. 摘要
Kzm+GW3o[ '}Z~JYa0 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`XP@Xx 26I_YL,S %^4CSh $!-c-0ub 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述
IYS)7`{] V)~.~2$ 单光栅分析
<66X Xh. −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。
_u5#v0Y −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。
.*Ct bGw F@'Jbd` T?tgdJ 系统内的光栅建模
p'*>vk >,$_| C −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。
NV72 −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。
"$+Jnc!! /v1Q4mq "4+&-ms Vt %bI0# 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。
(_mnB W "55skmD.P 3. 系统中的光栅对准
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F4}]b(L =jOv] / 安装光栅堆栈
RKHyw08 −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)。
Z'`gJ&6n −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。
Pq;U&, 堆栈方向
\E72L5nJW −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈
B}Z63|/N q<[P6}. p*4':TFuD; D[aCsaR X0bN3N 安装光栅堆栈
|[<_GQl - 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)。
([\ - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。
8_BV:o9kL 堆栈方向
eL10Q(;P` - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。
U\4g#!qj - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。
8uc1iB QRc{vUR& @r/#-?W p4.wh|n ]qethaNy 横向位置
|oH,
−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。
bhTb[r −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。
R&8Iz
yM −光栅的横向位置可通过一下选项调节
dt \TQJc~ 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或
-BrMp%C 通过组件定位选项。
p `8s [YRz*5 /\ y?Y 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理
<r.)hT"0 1L%CJ+Q#0i .*@;@06? 单光栅分析
QwNly4 - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。
kw>v:F<M 系统内的光栅建模
>BR(Wd. - 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。
J`peX0Stl - 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。
63q^ $I - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。
UldXYtGe nW PF6V> (Mo*^pVr wj*,U~syB 5. 光栅级次通道选择
)IP,;< ciFmaM. V/%>4GYnC 方向
^ZvWR% - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。
WKts[Z 衍射级次选择
?Nup1!D - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。
aXQnZ+2e^R - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。
<":;+Ng+ 备注
Hbj,[$Jb - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响
EY^1Y3D w0 b(*!$EB 6_J$UBT j-4VB_N@ 6. 光栅的角度响应
3C?f(J} _D+}q_ sd ,J3 衍射特性的相关性
(_niMQtF} - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。
8|):`u - 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。
k52/w)Ro,$ - 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)
Qiua - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。
Y'c>:;JEe KK1gNC4R -MW_|MG T m_bz&Q 示例#1:光栅物体的
成像 T_i:}ul Q}1 R5@7 1. 摘要
-d~4A
Lrta/SU* gD,1 06% |*oZ_gI → 查看完整应用使用案例
un)4eo!7 M}`B{]lLz 2. 光栅配置与对准
G^~k)6v=m $:cE ^8K O,J>/
W}3.E "K {%<OD8>p $&y%=-] | )2pbpbWX> 3. 光栅级次通道的选择
ql<i] Y (*Z)(O*z 9)y/:sO<P
>7wOoK|1' 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试
#Vl 0.l3 EqyeJq . 1. 光栅配置和对准
~;QvWS E%+Dl= L;
T8?+ x g$7{-OpB → 查看完整应用使用案例
@Py/K / B\<Q ;RI2; 2. 基底处理
@PN#p"KaT R?,an2 :}yi-/_8! *meZ8DV2DH 3. 谐振波导光栅的角响应
`k=bL"T>\ nA?`BOe( N/]o4o q`|LRz&al 4. 谐振波导光栅的角响应
*YW/_ m$`RcwO fXXr+Mor Tu@8}C 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法
K)-U1JE7 /,1D)0 1. 用于超短脉冲的光栅
e8y;.D[2 4oK?-|=? 4FEk5D W@ T~ly;e* → 查看完整应用使用案例
*n;!G8\ wQv'8A_} 2. 设计和建模流程
#%`|~%`{: r^h4z`:L cnSJ{T 'HT7_$?* 3. 在不同的系统中光栅的交换
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