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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。 C^,J6;' G{Uqp'=G
UDnCHGq =@X?$>' 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 jX*gw6! +~M.VsX 单光栅分析 %kgT=<E' −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。 r@wE?hK −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。 CoWT :&2%x 0 wDhX 系统内的光栅建模 iQLP~Z>,T ;4Xx5*E −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 \]\ h,Y8 −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。 WHfl|e Y/pK $~?)E;S
^$RpP+d 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。 )M(//jX =2vZqGO30 3. 系统中的光栅对准 Uv=)y^H~*A q^<;B Y ,JPDPI/a 安装光栅堆栈 `R lWhdE −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)。 w7vQ6jkH −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 .f!:@fX>= 堆栈方向 m"AyO"}I5 −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 &?}h)U#: ]5MT-qU
+ EKp*Vje vVsaGW Qkw_9 安装光栅堆栈 q 1u_r - 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)。 NL!xkcXO - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 BAT.> 堆栈方向 %O7?:#_ - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 \\d8ulu - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 r "\<+$ 7 !thFayq
N~S#(.}[ WM=)K1p0u 2_Cp}Pj 横向位置 9,"gXsvx( −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。 tlI]);iE, −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。 "39mhX2 −光栅的横向位置可通过一下选项调节 -;i:bE 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 !L/.[:X 通过组件定位选项。 A$;*O) h_g"F@
?3v-ppw% 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 e%0IEX KQ(S\ 5D3&6DCH 单光栅分析 \D#+0 - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 UyF;sw 系统内的光栅建模 ?4R q + - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 8. %g&%S - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 yDpv+6(a - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 EvA8<o NxFCVqGb
*;lb<uLv A!$sOp 5. 光栅级次通道选择 +5kQ;D{+ /u"Iq8QA "#Q"gC.K 方向 'w|N}
4 - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 7&V3f=aj6 衍射级次选择 @Qqf4h - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 Lr`Gyl62 - 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。 C"k]U[%{ 备注 >R\@W(-g` - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 bF +d_t W)Yo-%
s>TC~d82 wMM1Q/-# 6. 光栅的角度响应 a3He-76 sq8O+AWl Kf6D$} 衍射特性的相关性 Lk-h AN{[ - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 c&`]O\D-c - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 q1/ mp){ - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) ;;EFiaA - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 ,%y!F3m T7M];@q
a6/E TQ Jp~[Dm 示例#1:光栅物体的成像 Maiy d K-@cn*6 1. 摘要 3b<;y% n+Ng7
hXx:D3h Q:Y`^jP → 查看完整应用使用案例 F}5skD= 8BnsYy)j 2. 光栅配置与对准 Ye[Fu/0 }7qboUG e Ek '%%% :~,V+2e
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w4UJXc j7VaaA 3. 光栅级次通道的选择 2y9$ k\<xV asbFNJG{
2W)KfS <?!%dV{z 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 &tlU.Whk+ m;u :_4 1. 光栅配置和对准 \YH*x` X@~R<
=jRC4]M}) QEY#U| → 查看完整应用使用案例 YUlH5rO3 biHZyUJ 2. 基底处理 7t6TB*H LT/*y=
,WS{O6O7 Pm|S>r 3. 谐振波导光栅的角响应 Ntpw(E<$f vVbS
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,.uI> H$xUOqL 4. 谐振波导光栅的角响应 -L2%,.E>4 VQ4rEO=t
W)u9VbPk[ sfCU"O2G 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 ov'C0e+o snny!
0E\m 1. 用于超短脉冲的光栅 XJ?zP=UK 28 ;x5m)N
q&: t$tSS nD{{/_"' → 查看完整应用使用案例 -$(2Z[ B|-W 2. 设计和建模流程 y~rtYI
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= /=?l W_|7hwr 3. 在不同的系统中光栅的交换 >]?!9@#IH OJ)XJL
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