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。
6{,K7FL 7T(OV<q;#
}i/2XmA ) J,77pf!B 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 \Z7([G h cM7k) { 单光栅分析
O+UV\ −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。
E?c{02fu −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。
&j~|3 \i;~~;D
$y]||tX 系统内的光栅建模
{ ves@p>? *~lgU4 −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。
Ns(L1'9= −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。
=='{[[J GVHfN5bTqn
_XO)`D~ '2qxcc o 两种建模方法通常可以一起使用,如先
优化光栅
结构本身,然后将其插入系统。
94k)a8-! j[=_1~u} 3. 系统中的光栅对准 +qW w-8 Z!=Pc$? A>1p]# 安装光栅堆栈
Hk~
gcG −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)。
8UY=}R2C −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。
:,z3:PL 堆栈方向
TWR#MVMI −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈
'Tan6Qa _=^hnv
5`{;hFl :R*^Izs= $?J LCa 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)。
sq6% =(q(? - 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
"qP^uno - 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。
:iOHc-x mP
.&fS
V<7K!<g)b {s^ryv_} $^D(% 横向位置
R{Kd%Y:2Y −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。
/zP)2q^ −例如,
激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。
VOK$;s'9} −光栅的横向位置可通过一下选项调节
4l!Yop0h 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或
a:%5.!Vd 通过组件定位选项。
|ukdn2Q EKS<s82hF&
j[ZniD 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 {S:3
FI 6l]?%0[* 8\V>6^3CD$ 单光栅分析
cyP*QW[ - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。
JO6vzoS3 系统内的光栅建模
Gv
nclnG - 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。
@`+$d=rO` - 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。
|iJZC - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。
h
_7;UQH
M=abJ4
=v`&iL~m h|uP=0 5. 光栅级次通道选择 :-@P3F[0 Tvw2py q adr^6n6v 方向
CZ%"Pqy&1L - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。
#YYvc`9 衍射级次选择
ao5yW;^y - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。
)n[Mh!mn - 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。
wQS w&G 备注
jL).B& - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响
$>s@T( LmdV@gR
[_G0kiI}W" FT<* 6. 光栅的角度响应 Gz5@1CF f#Oz("d MC)W? 衍射特性的相关性
0bL=l0N$W - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。
m]}"FMH$ - 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。
OxGCpbh*7o - 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)
Wv/5#_ - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。
"EkO>M/fr (gC^5&11
WWD@rn sVf $,#IPoi~X 示例#1:光栅物体的成像 WY~[tBi\ eV+wnE?SB5 1. 摘要 s/0FSv
x
I2!HXMrp
0]0M>vx
u N ^`Efpvg /j\TmcnU^ 0=zS&xM :@A;!'zpL 2. 光栅配置与对准 S2SQ;s-t_ |i}g7
TBfl9Q
YVp0}m
!@1!ld
\)kAhKtG ?S:_J!vX{ 3. 光栅级次通道的选择
o*1`, n
JY8pV+q @=
3H%WB| ${eh52)` 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 <"% h1{V h;[Ncj] 1. 光栅配置和对准 ToM*tXj
[+7X&B
)`7h,w
J[1 Z}S tA0F_ D+PUi! hG3Lj7)UH 2. 基底处理 ~,7R*71
r26Wysi~%
~Nh7C b_ YL0RQa 3. 谐振波导光栅的角响应 M_I\:Q
w2AWdO6
}CqIKoX. !PbFo%) 4. 谐振波导光栅的角响应 <2A'
X/7 49"23
Rx2|VD {Vu:yh\< 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 6E4 L4Vb &>t1A5 1. 用于超短脉冲的光栅 /omVMu
IDZn,^
_
RT}Ee}Y
M/;g|J
jM
Z`MQ+
NebZGD2K 8G<.5!f7`N 2. 设计和建模流程 Pw.+DA
/Vc!N)
-&tiM
v Vd~k4 3. 在不同的系统中光栅的交换 <{uIB;P
Jq)k?WS
Y
[S^&pF