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2022-05-17 09:44 |
光学系统中的光栅建模——实例讨论
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。 WC*=rWRxF sw;|'N$:<
&!L:"]=+ gL3iw!7 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 r37[)kJ qMP1k7uG) 单光栅分析 M`7y>Ud −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 FhkkWWL −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 ]$A(9Pn" 0;<)\Wt=i9
8'#/LA[uPe 系统内的光栅建模 epg#HNP7^Y n~.*1. P −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 J?&l*_m;t −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。 A"uULfnk ;65D
?o*I9[Z) DM{ 4@*] 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。 SA;#aj}rV S($Su7g%_ 3. 系统中的光栅对准 J2VTo: In n,$z> Bv6K$4 安装光栅堆栈 7Nzbz3 −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 J00VTb` −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 [?k8}B)mHB 堆栈方向 k@dN$O%p −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 SaOYu &> mGjN_
j%IF2p2 lpB3&H8& aUU7{o_Z 安装光栅堆栈 lIRlMLuG - 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)。 p-GAe,2q - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 )e|=mtp 堆栈方向 T>`74B: - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 YW/QC'_iC - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 PcT?<HU tDg}Ys=4K>
9$qm>,o _)T5lEFl= kM8{Cw 横向位置 iBTYY{-wF −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 p5r]J +1 −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 **3 z;58i −光栅的横向位置可通过一下选项调节 Om;&_!i 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 4JGtI*%5lq 通过组件定位选项。 Ej".axjT ;!!n{l$r'
G` XC 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 m,UGWR ).^}AFta 4%nE*H% 单光栅分析 j)C,%Ol - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 l
vMlL5t 系统内的光栅建模 y*pUlts< - 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。 {!t7[Ctb - 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。 YG[;"QR - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 u_(VEfs4 J &pO%Q=b
FKNMtp[` ydRC1~f0 5. 光栅级次通道选择 Sz- Jy:j ( +pLA"xq >Cw<BIF 方向 S"wR%\NIp - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 6KpHnSW 衍射级次选择 Dn&D!B - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 ![]``g2 - 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。 4RSHZAJg 备注 EQ'V{PIfj - 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!e} )Y qlL`jWJ
MrZh09y fFb_J`'ue 6. 光栅的角度响应 8"sb; 0"CG7Vg,zh \jOA+FU[ 衍射特性的相关性 oE#d,Z - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 rM'=_nmi - 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。 |<:vY - 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) G:~k.1y[ - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 =c/wplv* N[<\>Ps|u
D6>HN[D" e,t(q(L 示例#1:光栅物体的成像 uc;8 K,[t ek#O3Oz 1. 摘要 I'V4D[H5 N5a*7EJv+
N[s}qmPha a)wJT`xu → 查看完整应用使用案例 WZ.@UN, zT!drq: x 2. 光栅配置与对准 |&RU/ a rg^'S1x|
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xai*CY@cQ eEuvl`& 3. 光栅级次通道的选择 nih0t^m' \ExMk<y_&
,6-:VIHQ Tj:B!>> 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 #"@|f '.:z&gSqx0 1. 光栅配置和对准 ibj87K wne,e's}
OX\A|$GS kqFP)!37 → 查看完整应用使用案例 >m$1Xx4#GV 9[<)WQe6M 2. 基底处理 3kybLOG E=nIRG|g
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!2ZF(@C/ 3. 谐振波导光栅的角响应 {\81i8b] U/!TKic+
_h{C_;a[_ ~"nxE 4. 谐振波导光栅的角响应 N sXHO Q+[n91ey**
RoPRQCE 8Vr%n2M 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 3LOdj T
J )Y"+,$$>Y` 1. 用于超短脉冲的光栅 `sn^ysp '=b/6@&
+S o4rA*9 Q'=x|K#xj → 查看完整应用使用案例 b,7k)ND1F 8A##\j) 2. 设计和建模流程 ,Lr.9I. -|$@-fY;
Hj^1or3R] H#,W5EJzM 3. 在不同的系统中光栅的交换 >qnko9 V 0X6YdW _2X
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