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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6[RTL2&W g:xg ~H2 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 5-k gGOt 0%;| B 单光栅分析
Anpp`>}N −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。
trjeGSt& −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。
|+JO]J#bc Z%LS{o~LK.
8''1H<f 系统内的光栅建模
4 #KC\C .I]v
D#o −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。
d(d3@b4Ta −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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fk6=;{ /X0<2&v 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。
!>!jLZ0 ;14Q@yrZ0 3. 系统中的光栅对准 -:Fr($^ i$}G[v<4 7<(U`9W/q 安装光栅堆栈
#K$0%0=M −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)。
q o-|.I −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。
TNeL%s?B3 堆栈方向
zL50|U0H −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈
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vl}}h%BC X}h}3+V F.(e}EMyNh 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)。
1cMdoQ - 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
=>Z4vWX* - 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。
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Ln+ k_ #Q_<eo%lI* cFJZ|Ld 横向位置
4\ )WMP −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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, −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。
,,IK} −光栅的横向位置可通过一下选项调节
=*6frC~ 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或
(r'NB 通过组件定位选项。
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%wu,ce]* 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 Aq(, (U.VCSn 9n\v{k= 单光栅分析
i*09m^r - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。
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! 系统内的光栅建模
eISHV.QV - 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。
lD_iIe~c - 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。
%\B?X;( - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。
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-A:'D8o#f ,s@S`KS0 5. 光栅级次通道选择 xBw ua; lfwBUb SokU9n! 方向
{@-tRm& - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。
)D]LPCd[ 衍射级次选择
5:EE%(g9 - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。
)^E6VD&6 - 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。
f|yq~3x) 备注
REk^pZ3B - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响
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=_2(S 6~ 5(Xq58nhxI 6. 光栅的角度响应 g^\>hjNX x_4{MD^% J+hifO 衍射特性的相关性
(1Jc-` - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。
.
vea[ - 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。
BT5~MYBl - 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)
o 7 &q - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。
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~@D!E/hZx O0mQHpi: 示例#1:光栅物体的成像 OnE~0+ 2-"`%rE 1. 摘要 cn_ *,\}
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=5A8 (*!4O>] j2%#xZ{33 ?T[K{t;~jo @=l.J+lh 2. 光栅配置与对准 P?iQ{x}w~ \Q,5Ne'o
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I{u+=0^Y DEKO]i 3. 光栅级次通道的选择 kmsgaB7?
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B]cV|S| I;?np 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 JB!KOzw "eKM<S 1. 光栅配置和对准 ,V=]QHcg
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*3!ixDX[r "& q])3h = zLV k7u{e AjO|@6 2. 基底处理 K6oQx)|
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Kdb:Q0B CLY>M`%?+p 3. 谐振波导光栅的角响应 vtf`+q
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ESmP 14rX:z 4. 谐振波导光栅的角响应 17;qJ_T)
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o_%gFV[q Y\7/`ty 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 AU
H_~SY NpxND0 1. 用于超短脉冲的光栅 >W@3_{0
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6ALUd^ 4>I;^LHn 2. 设计和建模流程 PsoW:t
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Ewczq1%l: :l?/]K 3. 在不同的系统中光栅的交换 5NAB^&{Z<X
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