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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sP5 ^OstR`U3 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 V-Cv,8 Db;G@#x 单光栅分析
A7%:05 −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。
v(EEG/~ −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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8;Yx<woR 系统内的光栅建模
ds?v'| o[cV1G −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。
N1|$$9G+ −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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IFDZfx Y@b.sMg{ 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。
Vzwc}k*Y 8"fD`jtQ 3. 系统中的光栅对准 "QWq_R UmQ?rS8d )e a :Q? 安装光栅堆栈
{3.r6ZwCn −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)。
xv&Q+HD −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。
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<X 堆栈方向
Kwg4sr5"D −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈
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,B0_MDA + OujCb^Rm ho0@ l 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)。
%5A+V0D0' - 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
j&
<i& - 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。
S6AU[ASY. ;ByOth|9P
I+dbZBX ;~\MZYs3m qt;y2gf= 横向位置
FxVZ[R −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。
rwG CUo6Z −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。
`$B3X −光栅的横向位置可通过一下选项调节
Wh%ucX& 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或
e{v=MxO=S 通过组件定位选项。
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MHsc+gQiz 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 Hv\-_>}K d\ ~QBr? W~p/,H cM 单光栅分析
4y5UkU9| - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。
RhvfC5Hq 系统内的光栅建模
k:#P|z$UD - 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。
NN1$'"@NL - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。
2w-51tqm - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。
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jMN[J|us51 H03jDM8Q 5. 光栅级次通道选择 * C6a?] CBD6b l|A i7utKj*57 方向
A%{W{UP8N - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。
3Bx:Ntx< 衍射级次选择
C,pJ`:P - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。
Wxbq)Z[V - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。
/M*a,o 备注
j~e;DO - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响
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)h8\u_U U=o"32n+ 6. 光栅的角度响应 +ke1Cn'[ }Iz7l{al pKjoi{
Z 衍射特性的相关性
acw4B5] - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。
Xj5~%DZp - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。
?&^?-S% p - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间)
fz3lV - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。
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d'|,[p ]wWPXx[>/ 示例#1:光栅物体的成像 a<A+4uXyD ^_%kE%I 1. 摘要 D^-7JbE]
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4L73]3& 60)iw4<wf D Kw*~0 0^8)jpL$<9 /De^
2. 光栅配置与对准 ]l(wg] 6Vbzd0dk
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ad_`x \xUe/= 3. 光栅级次通道的选择 <uc1D/~^:
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n?:= [*Z`Kc 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 {h KjD"? <soz#}e 1. 光栅配置和对准 QERU5|.wc
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aag- rO:u6."_ B<~U3b u?[ q=0.J7 2. 基底处理 7E @+
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\)48904^ ?~QIALA 3. 谐振波导光栅的角响应 D)brPMS:o
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i0s6aAhgJ Do]*JO)( 4. 谐振波导光栅的角响应 "aF8l<1xn
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X{g%kf,D= %G@5!|J 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 }N*>QR5K =9LC<2 1. 用于超短脉冲的光栅 CZEW-PIhj
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a?R[J== i\H+X 2. 设计和建模流程 S
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E&B{5/rv |7^^*UzSK: 3. 在不同的系统中光栅的交换 dS`Bk6Y
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