-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-02-26
- 在线时间1928小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
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。 aG\B?pn- O8ZHIs
J&6]3x ;q$O^r~ 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 ^KMZB o,RLaS,BK' 单光栅分析 uJ$!lyJ6L −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。 >j$CM:w −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 ^UK6q2[ Gwkp(9d FeFH_ 系统内的光栅建模 ?Yp: h }KHdlhD −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 2xd G&}$fa −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。 $Mp#tH28 1jozM"H7Q ;=6~,k) bXiT}5mJU 两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 r 6STc,%5 <[7.+{qfW 3. 系统中的光栅对准 *^u5?{$l( qzqv-{.h X^H)2G>e 安装光栅堆栈 SpY%2Y.Dy −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)。 # -Ts]4v −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 Xu:Sh<:R 堆栈方向 #\$R^u]! −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 xGeRoW(X pemb2HQ'4j
~$i36" {e?D6`#x b#^UP 安装光栅堆栈 K/jC>4/c/ - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 |L4K# - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 rr#&0`] 堆栈方向 [x5T7= - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 1G+42>?<1 - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 m$:o+IH/ MDS;qZx=
Kuy,qZv!" =?3D:k7z yla&/K;|* 横向位置 Xb=9~7&,$ −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。 P-VK=Y1q −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。 Llk4 =p −光栅的横向位置可通过一下选项调节 [(Pm\o 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 Qe=!'u.nL 通过组件定位选项。 'kK}9VKl iP;X8'< BC
_d&FB~= 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 %uyRpG3, 40oRO0p n=n!Hn 单光栅分析 tm(.a?p - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 q7C>A`w 系统内的光栅建模 [|\~-6"7N| - 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。 A_}F - 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。 -1~bWRYq - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 iU\WV 9Bl_t}0
E3y" <Vr" 5. 光栅级次通道选择 h\b]>q@ HP2]b?C Ex~[Hk4ow 方向 jx&pRjP
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 X 6/k `J 衍射级次选择 }\B`tAN - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 ` ej - 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。 *BT-@V.4 备注 O/>$kG%ge - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 RiF~-;v& 'c\zWmAZ
Ujw A06 EaG3:<>J 6. 光栅的角度响应 c.Pyt JGp~A#H& >z1RCQWju 衍射特性的相关性 ig]*Z - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 PBb@J'b - 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。 ;OQ{ - 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) 9. Q;J#;1 - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 -4o6 OkK< v&%GK5j7O
*? 7Ie;) l~wx8
,?G 示例#1:光栅物体的成像 Qi#%&Jz>f 2P~zYdjS 1. 摘要 agN`)
F! b&B<'Wb
z@^l1)m ,2/qQD n/ → 查看完整应用使用案例 KD*,u{v; oori t 2. 光栅配置与对准 4r`u@ .HF+JHIUu 6+A<_r`#Q i2A>T/?{
"?hEGJ;m" kehv85 Zh]d&Xeq 3. 光栅级次通道的选择 :f?\ mVS+ Id(o6j^J_
{BKu'A R$4&>VBu 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 7OYNH0EH k5]s~*,0 1. 光栅配置和对准 \1hbCv$Hf Tk9u+;=6$
mnu4XE#| $R%xeih1fz → 查看完整应用使用案例 g8
,V( ^ *fso6j#% 2. 基底处理 8i=J(5= 4<)%Esyb
+^YXqOXU t&^9o$ 3. 谐振波导光栅的角响应 3:7J@> mS5'q q;t
Wc ]BQn {$)zC*l 4. 谐振波导光栅的角响应 %+YLe-\? mBSa*s)
-gefdx6ES N|Xx#/ 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 Uc%(#I]Mi >
$DMVtE0 1. 用于超短脉冲的光栅 \:-#,( .V l7]:b8
:jB~rhZ~ ?*|AcMw5 → 查看完整应用使用案例 xQ9P'ru aa2&yc29hp 2. 设计和建模流程 lfp[(Ph)9 "i_I<?aGB
O-y/K2MC* C']TO/2q 3. 在不同的系统中光栅的交换 Q;W[$yvW %^f!= *
htX;"R&
|