1. 摘要
w_!]_6%{b 9fL48f$ 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。
K+_$
WT_ _mw(~r8R
C7[CfcPA )FrXD3p 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述
%v(\;&@ &<sN(;%0R 单光栅分析
"xV9$m> −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。
&t\KKsUtd −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。
M _z-~G )cy_d!
7BhRt8FSD+ 系统内的光栅建模
IuQY~! T;%ceLD −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。
M6J/S −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。
"sf]I[a ,4wZ/r>
d
3[L)q2;}$N 'nM)= 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。
g2<xr;<t^ QDC]g.x 3. 系统中的光栅对准
0#mu[O G*|2qX"o QxmVImn" 安装光栅堆栈
sc!
e$@U −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_BOzN~c −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。
<eq93 堆栈方向
IYy2EK[s −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈
f&S,l3H< W1s4[rL!Ht
VlVd"jW dB`YvKr# &zF1&J58z 安装光栅堆栈
2EOt.4cP - 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)。
EnrRnVB - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。
#n'tpp~O 堆栈方向
@Kd lX>i - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。
TY,w3E_ - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。
$siiG|)C1 g=;c*{
#GYCU! ~T')s-,l,: or u.a 横向位置
m#'2
3 −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。
K@6tI~un −例如,
激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。
XY5I5H_U −光栅的横向位置可通过一下选项调节
bQ=R, 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或
:G|Jcl=r 通过组件定位选项。
Nd&u*&S .!
LOhZ
/._wXH 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理
.( vS/ 6|05-x| ?<Dinq 单光栅分析
ztG_::QtG] - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。
b0i]T?# 系统内的光栅建模
EM*YN=S o - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。
UKx91a}g - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。
tWi@_Rlx; - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。
#Vanw ! r}P{opn$t
Pb.-Z@ Z8Fbx+~" 5. 光栅级次通道选择
Da)[mxJ :JqH.Sqk 4ow)vS( 方向
<Ja> - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。
S >uzW # 衍射级次选择
D:llGdU#2 - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。
&gkloP@ - 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。
k@AOE0m 备注
E'e#axF; - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响
^zQ;8)ng v[ru }/4
TE0hVw0c z48,{H6h 6. 光栅的角度响应
Xi5ZQo!t . #;ZM[v 0?ZJJdI3 衍射特性的相关性
qU#Gz7/ - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。
$CO^dFf - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。
KLs%{'[7: - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间)
5A/G? - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。
?G1-X~Z8 O GrVy=rd
p,@_A' Tm@mk 示例#1:光栅物体的
成像 VVvV]rU~ y`=A$>A 1. 摘要
uU6+cDp S(Xab_DT)H
x+"~-KO8q$ $r9Sn → 查看完整应用使用案例
|qJQWmJO&U N>7INK 2. 光栅配置与对准
A5+vz u^ vj^vzFb K
_odP: v?)JM+
)`^t,x<S
Tul_/` An J(h=@cw 3. 光栅级次通道的选择
:sFP{rFx~ t&wtw
sn/^#Aa=N -d6|D?}S 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试
uE-~7Q(@ 7Cx%G/( 1. 光栅配置和对准
w:Tz&$&Y$ d5%A64?
FlRbGg^ \Zqgr/.w/ → 查看完整应用使用案例
a84^"GH7 uOEy}&fH 2. 基底处理
f$NudG!S sE-E\+
&
p"ks8" 2r"-X 3. 谐振波导光栅的角响应
//\ORJd EMmNlj6
m]+g[L?- UC;_}> 4. 谐振波导光栅的角响应
UBrYN'QRNt gpe^G64c`
WsTbqR)W% $OHY^IE( 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法
eRD?O vL`wn= 1. 用于超短脉冲的光栅
A}FEM[2 OnC|9
C+cSy'VIK! r
Ka7[/ → 查看完整应用使用案例
cV_nYcLkz :O{`!&[>L 2. 设计和建模流程
<bWhTNOb @O5-w
mrX3/e GNA:|x 3. 在不同的系统中光栅的交换
d Ayof= 5u
MP31