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infotek 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。 ,>3b|-C-  
 [1Q:  
J;5G]$s  
]|8*l]oc  
2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 1$n!Lj=5  
nd)`G$gL  
 单光栅分析 Ha/Gn !l  
−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。 <Kk[^.7C;  
−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。 3kJ7aBiR<  
/4>|6l=  
R^VmNj  
 系统内的光栅建模 ;s^F:O  
tGw QUn  
−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 $wm8N.I3I  
−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。 3J}/<&wv  
OrRU$5Lo  
AVO$R\1YR  
,|^ lqY  
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。 7Um3m yXU  
;\54(x}|K  
3. 系统中的光栅对准 \= G8  
f)#nXTXeC  
RD6`b_]o  
 安装光栅堆栈 f^[u70c82  
−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)。 i:sb_U+M  
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 4<A+Tf  
 堆栈方向 xlm:erP  
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 Clmz}F  
tD+K4 ^  
umI6# Vd`=  
"vF7b|I  
df8aM<&m3  
 安装光栅堆栈 '-[?iF@l  
- 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)。 pIgjo>K  
- 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 PS/00F/Ak  
 堆栈方向 en8l:INX  
- 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 ]}9D*V  
- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 pP*`b<|  
>mp" =Y  
 MuP&m{  
,K8(D<{  
nA.~}  
 横向位置 ^2eH0O!  
−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。 .ZVo0  
−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。 de q L  
−光栅的横向位置可通过一下选项调节 X0BBJ(e  
 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 9~6~[z  
 通过组件定位选项。 x`Ik747^v  
,7^,\ ,-m  
o0FVVSl  
4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理
JAS!eF  
,_U3p ,  
\Z/# s;c,4  
 单光栅分析 .*c%A^>  
- 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 11BfJvs:  
 系统内的光栅建模 x>MY_?a  
- 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。 (6~~e$j  
- 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。 NSDls@m  
- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 $LJCup,1"  
KO&oT#S  
w<G'gi]  
Sj9NhtF]f  
5. 光栅级次通道选择 Pskg68W  
$ v~I n  
'/ GZ,~q  
 方向 ~/1eF7  
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 t.6gyrV7><  
 衍射级次选择 @ >Ul0&Mf?  
- 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 f}? q  
- 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。 I;3Uzv  
 备注 x[1( cj  
- 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响  FA#8  
Z*M-PaU}  
% #-'|~  
G&v. cF#Y'  
6. 光栅的角度响应 }@NT#hD  
a!*K)x,"<  
|c3Yh,Sv  
 衍射特性的相关性 #hP&;HZ2>"  
- 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 $ZfoJR]%  
- 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 '(&,i/O  
- 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) XdGA8%^cY  
- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 F<|x_6a\  
=d`/BDD  
)Qixde>]p  
q?2kD"%$  
示例#1:光栅物体的成像 rulw6vTB(  
oZ"93]3-  
1. 摘要 5$Aiez~tBq  
u<a =TPAU  
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查看完整应用使用案例
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2. 光栅配置与对准 oar`xH$C  
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Mg}8 3kS  
3. 光栅级次通道的选择 _M9-n  
1pHt3Vc(G  
Ss c3uo0  
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示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 PTFe>~vr*  
Fu6~8uDV{{  
1. 光栅配置和对准 ;yVT:qd %  
|m /XGr  
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查看完整应用使用案例 DV">9{"5']  
KWB;*P C^  
2. 基底处理 dLIZ)16&  
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3. 谐振波导光栅的角响应 \ 4r?=5v*  
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4. 谐振波导光栅的角响应 j,BiWgj$8  
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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 m6D]   
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1. 用于超短脉冲的光栅 O.g!k"nas&  
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查看完整应用使用案例
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2. 设计和建模流程 95%, 8t  
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3. 在不同的系统中光栅的交换 GDUOUl&  
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