1. 摘要 }sxn72,
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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。 *8ExRQZ$
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2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 H<ZU#U0FZf
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单光栅分析 me\cLFw
−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。 &kQ!KA28
−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。 Ra3ukYG[
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系统内的光栅建模 A%vsno!
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−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 m_!U}!
−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。 P|^$kK
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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。 xq!IbVV/h
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3. 系统中的光栅对准 OK`Z@X_,bW
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安装光栅堆栈 U&y`-@A4
−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)。 !U BVPR*
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 @ERu>nSP
堆栈方向 IbWPlbH
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 MFg'YA2/
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安装光栅堆栈 LW39YMw<
- 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)。 $`vkw(;t)1
- 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 P 4;{jG
堆栈方向 b
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- 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 4R +P
- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 o@dy:AR
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横向位置 {TL +7kiX/
−对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 '@:[axu
−例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 j;2<-{
−光栅的横向位置可通过一下选项调节
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在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 A/Khk2-:
通过组件定位选项。 JCQ:+eqt
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4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 Q#WE|,a
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单光栅分析
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- 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 s#lto0b"8
系统内的光栅建模 'XTs
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- 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 iMWW%@U^=
- 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 m4gU*?
- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 8U^D(jrz
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5. 光栅级次通道选择 VD#!ztcY'
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方向 =hcPTU-QU
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 9d"5wx
衍射级次选择 hNO)~rt
- 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 [EGx
- 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 ]xR4->eix
备注 /Ri,>}n
- 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 ?f@ 9n ph
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6. 光栅的角度响应 !~d'{sy6
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衍射特性的相关性 ( 2zeG`
- 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 `Z8^+AMc
- 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 tE:X,Lt[
- 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) cno;>[$
- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 %uEtQh[
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示例#1:光栅物体的成像 ~BQV]BJ7
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1. 摘要 /=trj5h
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→ 查看完整应用使用案例 {,F/KL^u
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2. 光栅配置与对准 3d@ef|
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3. 光栅级次通道的选择 hU)'OKe
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示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 2x6<8J8v*
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1. 光栅配置和对准 >"bnpYSe
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→ 查看完整应用使用案例 Wk,6) jS=}
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2. 基底处理 Kny%QBoiw
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3. 谐振波导光栅的角响应 %Dra7B%
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4. 谐振波导光栅的角响应 cP,;Qbe
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示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 hc6.#~i
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1. 用于超短脉冲的光栅 N:OD0m%`)
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→ 查看完整应用使用案例 ,;7`{Nab
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2. 设计和建模流程 M q76]I%
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3. 在不同的系统中光栅的交换 R04.K!
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