1. 摘要 OC_+("N
^7w+l @
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。 h){0rX@:&
/fKx}}g)
C/q'=:H;
{JO^tI
2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 &yct!YOB2
R
单光栅分析 `68@+|#
−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。 oK9( /v
−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。 :,3C 0T3r
3$jT*OyG#
)cW#Rwu_A4
系统内的光栅建模 xzdf^Ce
G'nmllB`]
−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 _mj,u64
−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。 z{8bvuE
kI,yU}<Fq
)Oq|amvC
$By<$
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。 N+9VYH"*
Mc?Qx
3. 系统中的光栅对准 ]MqMQLG0t
9Uh"iMB
Wjo[ENHM
安装光栅堆栈 ntu5{L'8
−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)。 )1Y{Q Y}l
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 %@<8<6&q
堆栈方向 VRVO-Sk
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 |O{m2Fi
wVvF^VHV^
I
)~GZ
lz/8
,dv+p&Tz2
安装光栅堆栈 I:E`PZ
- 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)。 T"(&b~m2b4
- 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 1m'k|Ka
堆栈方向 6{@w="VT
- 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 L\37xJo
- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 '<gI8W</
1ufp qqk
kq?Ms|h
^dI424
?3/qz(bM
横向位置 L{#IT.
−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。 ;
8_{e3s
−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。 3BzNi'
−光栅的横向位置可通过一下选项调节 O24m;oHM
在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 bpOYHc6,*`
通过组件定位选项。
|{&{
kc2PoJ
_H9 MwJ
4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 UI0(=>L
xn?a. 3b'
&U{#Kt5q
单光栅分析 Z
EQ@IS:Y
- 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 XP`Nf)3{Yd
系统内的光栅建模 fPU`/6
- 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。 S\^Pha
q
- 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。 >|J`s~?
- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 hMa]B*o/-
o m!!Sl 3
4aug{}h("
>R|/M`<ph
5. 光栅级次通道选择 J;S
(>c
Z3%}ajPu[
M+-*QyCFK
方向 4M^=nae
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 s'3
s^Dd
衍射级次选择 @MoKWfc
- 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 T!uM+6|Y
- 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。 .7^c@i[
备注 M|VyV(f
- 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 JX<)EZ!F
NxfOF
<:_wbVn-
t1]K<>g
6. 光栅的角度响应 UJ%R
m.hkbet/R
sXqz+z$*
衍射特性的相关性 ;:iY) }
- 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 %]\kgRr
- 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 __uA}fZp
- 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) 9q)Kfz
- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 S Q@y;|(
Cwr~HY
?}qttj
A4Ru g\p]
示例#1:光栅物体的成像 {vs
uPY
i|c'Lbre`
1. 摘要 PYQ;``~x
}pDqe;a{
r=Gks=NX"
9y6-/H
,
→ 查看完整应用使用案例 "7U4'Y:E
+\x,HsUc"
2. 光栅配置与对准 PYiU_
60P<4
RPwbTAl}
IO wj>t
#:jHp44J
UMv.{iEj
]E7F/O/.
3. 光栅级次通道的选择 {SOr#{1z*
``V"
D
!]42^?GH
SII;n2[Ze
示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 v>:Ur}u!D
d^@ dzNv
1. 光栅配置和对准 i6R~`0>Q
F7A=GF'
|rY1US)S
~Uu4=
→ 查看完整应用使用案例 RW|`nL
6wPaJbRtaM
2. 基底处理 :Hn6b$Vy8
,bXe<L)
{mm)ay|M
w+C7BPV&
3. 谐振波导光栅的角响应 Gp1?iX?ml
63^O|y\W8
vV6<^W:9F
4Fa~Aog
4. 谐振波导光栅的角响应 %!]@J[*1
E8!e:l
=Q
B+Rm>^CBm
\"qY "V
示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 $}RJ,%~'x
U GD2
1. 用于超短脉冲的光栅 2-&k^Gl!:
\@WDV
"
f
<Z=c
pyH:#5
→ 查看完整应用使用案例 |"?M 1*g
nv GF2(;l
2. 设计和建模流程 6TYY
UM"&
*,3SGcYdJj
-1
FPkp
^.1)};i
3. 在不同的系统中光栅的交换 ~:0sk"t$1
4Z1ST;