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1. 摘要 F[Guy7?O v@}1WGY 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。 *!wO:<- i-K"9z|)
yg-L^`t+B5 h^.tomg8 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 .(gT+5[ a:(: :m 单光栅分析 _Ex*%Qf. −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。
ve6N −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。 U{U:8== khKv5K#) [qjAq@@N#q 系统内的光栅建模 O?4vC5x 5<:VJC< −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 <IHFD^3|j −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。 Nv*E .|G 76u/WC>B 3_R #buV;!_!E? 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。 ]iE.fQ?;J ~t.WwxY+ 3. 系统中的光栅对准 rhzv^t tNi%}~Z 5* o\z&*L 安装光栅堆栈 #*7/05) −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)。 iA^+/Lt −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 t^bdi}[ 堆栈方向 @FnI?Rx −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 CLFxq@%nu~ !txELA~24
w50Bq&/jX &ttv4BC^r SCt=OdP= 安装光栅堆栈 95gsv\2 - 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)。 &Curvc1fm - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 zvK5Zxl 堆栈方向 x(/@Pt2B - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 $<>EwW - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 yBD2 H2FFw-xW
8#d1}Y bsk=9K2_2t X
gx2 横向位置 h^ecn-PC −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 _w5~/PbWt −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 ,GXfy9x7U −光栅的横向位置可通过一下选项调节 /qz "I-a 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 Jq+$_Uqd 通过组件定位选项。 #@\NdW\ \w0b"p
4htSwK+
4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 ?3"D|
cS1 BHJ'[{U*w mJDKxgGK 单光栅分析 fj
t_9-. - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 AZ9\>U@hD 系统内的光栅建模 ^ yukn*L - 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。 b]g&rwXYt - 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。 _AFt6\ - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 s
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x |C)UZ4A/p 5. 光栅级次通道选择 <K=B(-~ :kiO ~ Dp:j*H 方向 @aV~.!! - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 MkNURy>n& 衍射级次选择 | 8L`osg - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 sc $QbO c - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 R;TEtu7 备注 <
8 Y<w|Hh - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 k'I_,Z<, -ynLuq#1A
gy,TT<1) R,5$ 0_]|+ 6. 光栅的角度响应 o?O,nD
6 lKhh=Pc2 QH' [( 衍射特性的相关性 \Af|$9boHz - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 %Rsf6rJ - 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。 $-9@ /%Y - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) -z 5k4Y - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 nM.?Q}yO~ yDyeP{
FqUt uN
;7n*PBUJJ 示例#1:光栅物体的成像 *JC{G^|Y &P{p\ v2Y 1. 摘要 F%+rOT<5 "`3^MvC
TX
[%s@C .q9|XDqQc → 查看完整应用使用案例 |UDD/e %FWfiFV|< 2. 光栅配置与对准 ]|LaMMD
T!xy^n]} '-]BSU . nF
Fx99"3`3 &aAo:pj 4Z~Dxo 3. 光栅级次通道的选择 b
G5 7C?mD75j
:+^$?[6] zu*G4?]~h 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 ApJf4D<V Qp{-!* 1. 光栅配置和对准 f<sPh>n
E,"btBg
^RAFmM#F W>wi;Gf# → 查看完整应用使用案例 RowiSW JR<-'
2. 基底处理 Bpo68%dx89 TIhzMW\/K
z slEUTj) wBHDof
xX 3. 谐振波导光栅的角响应 EM
w(%}8w A^@ <+?
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4. 谐振波导光栅的角响应 )9 jQ_ Jb.u^3R@
<m:wuNEM ^QQNJ 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 >@Vr'kg+V Dj.+5f' 1. 用于超短脉冲的光栅 XK-x*| T<?BIQz(}
7<o;3gR7Kj vGHYB1=~ → 查看完整应用使用案例 @CI6$ A":b_!sW 2. 设计和建模流程 W8h\ s { gbf=H8]
p}7&x[fTLk 3(*s|V" 3. 在不同的系统中光栅的交换 K/+C6Y? hBE>e a
5@%-=87S I8;[DP9 文件信息 "]V|bz o0a yZ0ZP
emPm^M5/K QQ:2284816954 备注:光学 H^:|`T|,
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