-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2024-12-27
- 在线时间1617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。 *i{Y 9f8 RW$:9~ ;Xvp6.: q.4A(, 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 +;}#B~: k
n[Y 单光栅分析 SJt<+kg −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 J?UQJ&!@O −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 RP5+d 4)>FS'= F}GPZ=T; 系统内的光栅建模 P^`duZ{T OS|> t./U −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 ^D`v3d −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 3bZIYF2@ Wo~vhv$E vIl+#9L0 7R#+Le) 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。 .`<@m]m- &UCsBqIY 3. 系统中的光栅对准 @+F4YJmB?l 38DT2<qC f
h#C' sn 安装光栅堆栈 sVk$x:k1M −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 ,j:|w+l −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 !o=U19) 堆栈方向 r0d35 −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 |tR
OL9b rNjn~c ?{w3|Ef& uEyH2QO ZOXIT(mg 安装光栅堆栈 g,o?q:FL - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 AcI,N~~ - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 /xGmg`g<# 堆栈方向 I):!`R., - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 joKIrS0y - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 u]u[(K5F @' ;B_iQ 1&;QyTN -/{4Jf Wf f7h*Vu`> 横向位置
PHA-9\jC{ −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 J_Ltuso −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 [V'QrcCF −光栅的横向位置可通过一下选项调节 3d<HN6&U 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 &B!
o,qp 通过组件定位选项。 [aI]y=v .q&'&~!_
(x^BKnZ 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 l]~n3IK" K=!Bh* ,rJXy_ 单光栅分析 dq[Mj5eC - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 =@k%&* Y? 系统内的光栅建模 AU-n&uX - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 b'6-dU% - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 8-y{a.,u. - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 7jnIv];i yG Wnod' vSi_t
K4 8NaqZ+5x 5. 光栅级次通道选择 cUTE$/#s rx(2yf T\w?$ s 方向 1x,[6H - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 /mp*>sNr6 衍射级次选择 \(t@1]&jw - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 %tG*C,l] - 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。 Gmf B 备注 el:9 wq - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 8]&i-VFof +}f9 K&8dA0i2u2 3O7!`Nm@ 6. 光栅的角度响应 _`64gS}^ }Tf9S<xpq3 wdUBg*X8 衍射特性的相关性 QWMdn - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 [s&$l G! - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 ^pJ!isuqu - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) o]
mD"3_ - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。
QtvY v! a{{g<<H J>u
7,
B<C* 示例#1:光栅物体的成像 _/wV;h~R *
S=\l@EW 1. 摘要 D@!=d@V. i;!H!-sM IpP~Uz ^h{)Gf,+\ → 查看完整应用使用案例 'Ysx= rk)##) 2. 光栅配置与对准 sg+uBCGB I4&::y^C
>3c@x ezPz<iZ\N z)HD`Ho UKM2AZ0lb uL[.ND2._& 3. 光栅级次通道的选择 44-R! 7EXI6jGJ| AE} )o)B CZ nOui 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 hUYd0qEbEt %'[&U# - 1. 光栅配置和对准 yz0zFfiX Yot?=T};3{ Uh][@35 p e^O(e → 查看完整应用使用案例 tO0!5#-VR TC<@e<-%Sq 2. 基底处理 A]XZnQ QcgfBsv96 y
K"kEA[; q`pP$i: 3. 谐振波导光栅的角响应 YX`7Hm, e@IA20 e[8LmuIZ gCxAG 4. 谐振波导光栅的角响应 /tUy3myJ ` \+@Fwfx JJ%ePgWT *k19LI.5 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 ai{Sa U S%Us5`sd 1. 用于超短脉冲的光栅 yV"ZRrjO'Z e#E2>Bj; '7oA< R v$N|"o"" → 查看完整应用使用案例 rta:f800z ]niJGt 2. 设计和建模流程 0pbtH8~ 4T=u`3pD7l Op_RzZP` KG=h& 3. 在不同的系统中光栅的交换 5sb\r,kW E<c9#I= v;0|U:`]
|