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。
nmo<t]
<(Rbu2_
8l.bT|#O IgIM8"N 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 OA7YWk<K V?L8BRnV 单光栅分析
jd.{J{o −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。
T)Y{>wT −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。
oBS m>V ]qd$rX
7!;H$mxP 系统内的光栅建模
_j\GA6 ]5O]=^
u0 −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。
RW`j^q,c3 −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。
^7Rc\
O0^?VW$y_
('~}$%C ey]WoUZ 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。
C+L_f_6] '" 4;;( 3. 系统中的光栅对准 O#@G
.~n? <dGph OZR{+YrB^ 安装光栅堆栈
6}cN7wnm
j −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)。
*Y':raP −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。
e?7Oom 堆栈方向
HfPu~P −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈
Bwc_N.w?3 [gDl<6a#4
%M*2 j%6 ElA(1o|9I |{ @BH 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)。
oCxy(q'y - 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
yBRYEqS+ - 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。
MW2{w<-]7 K=Z.<f
4;2 - i#Kpf z5J$".O` 横向位置
n52Q-6H −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。
G ?Hx"3:? −例如,
激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。
cN:dy# −光栅的横向位置可通过一下选项调节
u[HamGxx$u 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或
hkB|rhJgm 通过组件定位选项。
]1 jhy2j []$L"?]0uk
@\WeI"^F8 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 T0 {X, BS=~G+/:| K: |-s4= 单光栅分析
Gl%N}8Cim - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。
d2?#&d'aq 系统内的光栅建模
s o7.$]aV - 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。
6 Nws>(Ij - 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。
F_Gc_eT - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。
N F,<^ u F/cA tT.M?
?vfZ>7Q &3OV|ly] 5. 光栅级次通道选择 B- D&1gO S%jW}v'; Jflm-Hhsf 方向
-\7_^8 am - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。
@)C.IQ~ 衍射级次选择
[$c"}=g[+ - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。
[1mEdtqf* - 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。
[tR b{JsUd 备注
ME66BWg{ - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响
I+,CiJ|4 q+} \(|
uvAJJIae' 4peRbm 6. 光栅的角度响应 ~)VI`36X g4y&6!g
eM@xs<BR 衍射特性的相关性
S!n?b|_ - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。
{.?pl]Zl6 - 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。
fRT4>So - 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)
,pY:kQ - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。
kE :{#>[Uz B}"V.Msv/
wD:2sri 4bcd=a; 示例#1:光栅物体的成像 kS?CKd9by gLRDd~H 1. 摘要 ;E,i
*^w}SE(
vOLa.%X]h fwiP3*j+Nn |+KwyHE`9 06M?ecN ddN G: 2. 光栅配置与对准 $U7#3-' *U}ztH-+/
1=,y+Xpw
_''un3eCY
"LSzF_mK
B*Ey&DAV nW}
s 3. 光栅级次通道的选择 $$uMu{?0i
IT)3Et@Y
1J72*`4OK I~6 o<HO 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 6B*#D.fd* r6R@"1/ 1. 光栅配置和对准 B,&QI&k`~
7>f"4r_r6<
?20R\
]U lD, ~% j@w1S[vt ~A1!!rJX 2. 基底处理 ~@)s)K
2Y<]X7Ch:
@OGG]0
J 4 R(m$!E! 3. 谐振波导光栅的角响应 |2%|=
q3#+G:nh
.ANR|G 'n
^,lXWB 4. 谐振波导光栅的角响应 "<{|ni}
sei2\l8q
*nHuGla <hj2'dU 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 "DA%vdu ji
./m8( 1. 用于超短脉冲的光栅 <,rOsE6
77y+ik
@K+gh#
tXH;4K@
D/~1?p
zA8@'`Id -B9e&J
{K 2. 设计和建模流程 Kvo&_:
fU?#^Lg
Je6wio-4 * Ogf6 3. 在不同的系统中光栅的交换 ;>f\fhi'
mJ=V<_
y(MB_B7j