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。
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#Is/j = ]t23qA@^2 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 W l4T}j 2f=7`1RCD 单光栅分析
DM73
Nn^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。
OFyZY@B-C~ −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。
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}'FNGn.~# 系统内的光栅建模
m V U(b, B F,rZZL −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。
+(*;F4> −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。
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[[U1:
#fb <\!iza rLy<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。
|PI]v`[ +mr\AAFn 3. 系统中的光栅对准 Je5UVf3>2& LvtZZX6! s[ CnJZ\q 安装光栅堆栈
@eQo −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)。
yD0,q%B`} −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。
S!u`V3-s 堆栈方向
'A|OVyH −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈
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:=0XT`iY U;QN+fF]u F$;vPAxbK" 安装光栅堆栈- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。
1 o;*` - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向
@rTAbEk{U - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。
]{[8$|Mg 6]#\|lds1
iTt#%Fs)4M nt"8kv jv"^_1 横向位置
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B#'W −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。
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Wiy3n −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。
Fe4QWB6\U −光栅的横向位置可通过一下选项调节
T}?vp~./ 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或
2WA =U] 通过组件定位选项。
&|:T+LVv$+ s 4Mi9h_
"
-Ie 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 ic"n*SZa 6iozb~!Rr UacGq, 单光栅分析
Tz=YSQy$9 - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。
/R_*u4}iD 系统内的光栅建模
$rZ:$d.C - 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。
`f@VX
:aL} - 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。
Y'.WO[dgf - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。
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8\M%\]_ wGqQR)a 5. 光栅级次通道选择 >gt_C' >};6>)0 4b" %171 方向
%HRFH - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。
I82?sQ7 衍射级次选择
~dIb>[7wy - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。
kXj%thDx - 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。
FmALmS 备注
!n=@(bT*wT - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响
[_3Rhp: g5EdW=Dt,
m_%1IJ mErXdb|L 6. 光栅的角度响应 s eFug mGQgy[gX J,s)Fu\j@ 衍射特性的相关性
%j].'
; - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。
pai>6p - 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。
/!o(Y8e>x - 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)
w"CcWng1 - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。
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Nk-biD/J -R!qDA" 示例#1:光栅物体的成像 W|U!kqU 0Fw0#eE 1. 摘要 :<%q9)aPf`
5zlgmCGow
Sx,O) Lw=.LN q Yg4H|6 (89NK]2x b$sw`Rsw 2. 光栅配置与对准 S9Fg0E+J t)o #!)|
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j+3~ \lK iUy/ 3. 光栅级次通道的选择 XA~Rn>7&H
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k]< d"nz/$ 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 ?~rF3M.=| 0s = h*"[ 1. 光栅配置和对准 JMu|$"o&{
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1<]g7W [L1pDICoy \5^#5_< bz_Zk 2. 基底处理 d"+zDc;
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*b?C%a9 :Ia3yi# 3. 谐振波导光栅的角响应 *LeFI%
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o> ]RmQ*F- 4. 谐振波导光栅的角响应 ^RG6h
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[7wR ;C%40;Q 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 'v4#mf }cyHR1K 1. 用于超短脉冲的光栅 R2Fh
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)((Jnm D nMD^x 2. 设计和建模流程 SF 61rm
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v$"#9oh ~#iRh6^98 3. 在不同的系统中光栅的交换 @D8c-`LC"*
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