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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。 WI]o cF 85EQ5yY
rc+C?)S 1B),A~Ip 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 r{L4]|(utY G-9iowS/A 单光栅分析 ARcv;H 5 −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。 G:x*BH+ −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。 \!]Ua.e< s1|/S\ \{Q?^E 系统内的光栅建模 Y#!h9F Y+K|1r −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 =^H4 Yck/5 −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。 fgihy r`c_e)STO 5[j`6l -
0?^#G}3} 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。 d #jK=:eK 3\T2?w9u( 3. 系统中的光栅对准 42>Ge>#F -,K! Ltjbxw"Qd 安装光栅堆栈 NEa>\K<\ −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)。 9&RFO$WH −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 Kx_h1{ 堆栈方向 'zh7_% −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 K't]n{$ Mi~(aah
sgE-`# 5Sk W-+$ ;gC| 安装光栅堆栈 r!
Ay: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)。 5BBD.! - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 ?f/n0U4w 堆栈方向 =IAsH85Q - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 Gycm,Cy - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 QRLt9L 9'hv%A:\3
Z$J#| 1~$);US #97h6m? 横向位置 u4Em%:Xj −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。 u^029sH6j −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。 B c2p(z4 −光栅的横向位置可通过一下选项调节 _HhbIU 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 uYr fm:4S 通过组件定位选项。 M:5b4$Qh< E c s,$\
OzC\9YeA 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 Z4IgBn(Z_} }^B6yWUN LkQX?2>] 单光栅分析 B:7mpSnEQ - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 }B~If}7 系统内的光栅建模 {\[5}nV - 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。 ;2Q~0a| - 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。 ?)e37 - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 trE{ FT KN-avu_Ix
;NlWb = z2Z^~,i 5. 光栅级次通道选择 'w1YFdW Hty0qr3 t|m=J`a{q; 方向 F`9]=T0 - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 Is+O 衍射级次选择 >3&O::]3 - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 "O(9 m.CZ - 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。 d:yqj: 备注 Y3O#Q)-j$ - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 'fPdpnJ< LiKxq=K
U T="2*3gz 8zMu7,E 6. 光栅的角度响应 |hr]>P1 r;m)nRu n9s iX 衍射特性的相关性 VsA'de!V4[ - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 >|;aIa@9 - 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。 ;`6^6p\p - 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) qpXWi
&g - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 E}ZJ)V7 fNrgdfo
2=_gf +k`!QM>e- 示例#1:光栅物体的成像 ~/*MY GaSPJt 1. 摘要 ~,*b }O <mAhr
LQjsOo u,6~qQczE → 查看完整应用使用案例 rylzcN9RM$ 5#K4bA 2. 光栅配置与对准 {GJ@psG* 2,*M|+W~ RZ+`T+zL [}&Sxgv
G\(|N9^: H<3I 5Kgt v,ju!I0. 3. 光栅级次通道的选择 2p"WTd >;[*!<pfK5
^`G}gWBx}w rdJR 2 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 YIjTL!bA" tPF.r 1. 光栅配置和对准 N ,z6y5Lu 8w.YYo8`
rEF0oJ. ghRVso( → 查看完整应用使用案例 )6aAB| BT(CM,bp 2. 基底处理 /3{b%0Aa D
gaMO,
cCxBzkH6 iTQD 3. 谐振波导光栅的角响应 D"D<+
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5D'\b}*lJ} ctGL-kp 4. 谐振波导光栅的角响应 ?F3h)(} @/31IOIV]`
m|G'K[8 &Udb9 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 Cid
;z Z+=@<i'' 1. 用于超短脉冲的光栅 .;N 1N^ S.f5v8
q*>&^V $M X93!bB → 查看完整应用使用案例 j{Q9{}<e bR)(H%I 2. 设计和建模流程 0ik7v<: v%iflCK
:\o {_ s']Bx= 3. 在不同的系统中光栅的交换 ~
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