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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。 S6g_$Q7 b>2{F6F
'NMO>[. ,!40\"A 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 ,j6R/sg @>,GCuPrm 单光栅分析 ck< `kJ`b −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 7`j%5%q −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 D 0Mxl?S? G?v!Uv8O
Q=61.lP6 系统内的光栅建模 5Gs>rq" # %VGW]!QR −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 z/]]u.UP −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 9
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<+-=j + ZKU2N* 两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 A`#?Bj ?fN6_x2e3 3. 系统中的光栅对准 &) 64:l& d>?C?F K {kd:pr 安装光栅堆栈 >8ryA$ −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)。 A=0{}B# −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 ^Ze(WE) 堆栈方向 &09&;KJ −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 HC=ZcK'W :C>iV+B j
`Se2f0", r .'xqzF/ otdRz<C 安装光栅堆栈 }SC&6B?G - 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)。 soLW'8 - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 Ab]tLz|Z 堆栈方向 suzK)rJ9i - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 HUMy\u84H - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 z#Fel/L`O P z~jW):E
pSb tm74 s1E 0atT Yj'9|4%+| 横向位置 (uDAdE5 −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。 ZY8w1:'
−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)T#
iw[ −光栅的横向位置可通过一下选项调节 t
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WhP 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 %W8iC%~ 通过组件定位选项。 %Z4*;VwQ I-/>M/66
"-djA, ` 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 UOFb.FRP> %g:'6%26 {Ef.wlZ 单光栅分析 uJCp - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 EcL6lNTR+ 系统内的光栅建模 =^GPQ_" - 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。 AmHj\NX$ - 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。 NTD1QJ - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 :Fm*WqZu 24nNRTI
@!=Ds'MJC l;KrFJ6 5. 光栅级次通道选择 "T_9_6tH Ovc9x\N 9DJ&J{2W 方向 *1Bq>h: - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 {?`7D:]`^ 衍射级次选择 MOK}:^bSu - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 L /:^;j`c - 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。 ]:#=[CH 备注 y~\ujp_5w - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 Y~g\peG7 cz,QP'g
1$eoW/8. 5\# F5s} 6. 光栅的角度响应 pH mqwB~| Nd]F 33|X >vp4R` 衍射特性的相关性 ?5J#
yn - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 triU^uvh - 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。 e,epKtL - 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) },j |eA/W - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 SFRP
?s 7bk77`qWr
>U,&V%y ru@#s2 示例#1:光栅物体的成像 (ne[a2%> g%l ,a3" 1. 摘要 $*942. =Q aSvv(iV
beBG40 E+i*u
→ 查看完整应用使用案例 ]CF-#q}' g5@JA^\vZT 2. 光栅配置与对准 b'\Q/;oz> y62f{ks_/
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R|8vdZ%@ ,)Q-o2(C 3. 光栅级次通道的选择 S~);
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@w8}]S 86OrJdD8 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 #+1|O;PB# u:f ]|Q 1. 光栅配置和对准 g %mCgP |-x-CSN
VkFh(Br<{ Ob/)f)!! → 查看完整应用使用案例 BDI@h%tJb: AOZ C D{ 2. 基底处理 _ l|%~ QcL@3QC
RG{T\9]n YbU8 xq 3. 谐振波导光栅的角响应 ;[::&qf KkZx6A)$u
4C =W~6~ GK}52,NM 4. 谐振波导光栅的角响应 S/XU4i:aV LG&BWs!
P:'wSE91 oRCc8& 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 ]gq)%T] i]r(VKX 1. 用于超短脉冲的光栅 9m
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|T6K?:U7 ?gMx → 查看完整应用使用案例 Z6zV 9hn %Xd*2q4* 2. 设计和建模流程 VO:4wC"7 ZRxOXt&;
0 #8 "#iJ/vy 3. 在不同的系统中光栅的交换 0SL{J*S4[# 49; 'K
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