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1. 摘要 }?\^^v h7 ;FQNO:NP 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。 hK,a8%KnFA :8K}e]!c1
y8_$YA/g \TZSn1isZX 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 @9eN\b%I^H zuu<;^/R 单光栅分析 -Bl]RpHCe −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。 I8a3: ) −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。 ,Nt^$2DZW |kH.o= -woFKAy` 系统内的光栅建模 'hE'h?-7 a:8 MoH 4 −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 cZJ5L>ox −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 []v$QR&u#v 8>@JW] lb$_$+@Vr nK32or3 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。 )X;051Q
`Xz!apA 3. 系统中的光栅对准 76bMy4re dB6['z)2 \-pqqSy 安装光栅堆栈 C6EGM/m8 −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)。 ,{mv6?_ −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 D Qz+t 堆栈方向 p^|6 /b −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 IMr#5 .%y'q!?
pHuR_U5*? }K8e(i6z 9/!1J 安装光栅堆栈 m~
5"q%; - 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)。 5JhvYsf3_ - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 JO*/UC>" 堆栈方向 z3]W # - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 ?m5EXe - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 ]Zt ]wnL+ 63 'X#S
7UY4* j|[C ~;?<OOt|wG xL1Li]fM!' 横向位置 #D/*<:q5 −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。 3<Zp+rD −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。 d|oO2yzWv −光栅的横向位置可通过一下选项调节 4w~%MZA^ 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 5VP0Xa ~ 通过组件定位选项。 8q%y(e 70GBf"
5wmd[YL 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 O>pv/Ns Yb-{+H8{J f+Acs*.GQ 单光栅分析 }^iqhUvT F - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 |4g0@}nr+W 系统内的光栅建模 m0As t<u - 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。 EwX&Cj". - 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。 w8>h6x" - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 n8F~!|lQ0 );':aXj
71\53Qr#U ?"r=08 5. 光栅级次通道选择 cLl~4jL &n
)MGg1% Go)g}#.& 方向 *s*Y uY%y - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 ,bXZ<RY$ 衍射级次选择 F^'$%XK V - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 i? ~-% - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 VK]U* V1 备注 +x=)Kp> - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 cd1G.10 s6@mXO:H^
xsB0LUt sde>LZet/ 6. 光栅的角度响应 z,G_&5|f% kFwFPK%B ey=KA t 衍射特性的相关性 H:]cBk^[, - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 P2a5<#_| - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 >PSO]%mE - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) [p9v#\G; [ - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 #G77q$ 8{!d'Pks
Z;Hkx1 /@k#tdj 示例#1:光栅物体的成像 ##=$$1Ki Si>38vCJ* 1. 摘要 g w([08 \"oZ\_
^sD
M>OHp 4MzQH-U>/ → 查看完整应用使用案例 (MI>7| '; nf0u:M"fm 2. 光栅配置与对准 )Xjn: &\N>N7/1 t` "m@ ={)85N
Sp80xV_B Y/kq!)u;%L b<00 %Z 3. 光栅级次通道的选择 5,1<A@H KOS0Du
f\<r1 (QiA5!wg 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 g0tnt)] !k)6r6 1. 光栅配置和对准 +:.Jl:fx4 aDKb78 1d
p H y K:a8}w>Up → 查看完整应用使用案例 q++r\d^{ js<d"m* 2. 基底处理 [i` AU$~Ap*rsa
wQ/* f9 T;/GHC`{Y 3. 谐振波导光栅的角响应 sllT1%? Cg):
Q8
XMuZ}u[U B$_4ul\) 4. 谐振波导光栅的角响应 ^HSxE [CI&4) #
il5C9ql$ HY)xT$/J 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 NUFz'MPv i)o;,~ee 1. 用于超短脉冲的光栅 <?nI O );gY8UL^
Tn}`VW~ 0>sa{Z → 查看完整应用使用案例 !%G]~ DXiA4ihr= 2. 设计和建模流程 6{y7e L3! |h]V9=
%#x4wi gJ6`Kl985O 3. 在不同的系统中光栅的交换 G)Gp}4gV} <b:%o^
+`HMl;0m S}@7Z` 文件信息 qVn<c,8# P}@AH02
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