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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。 ]+AAT=B<! 9 >%+bA(
:#Ty^-"]1 "s% 686Vz 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 ,`<]>;s ja?s@Y}-9s 单光栅分析 _ ~|Q4AJ −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。 $;y1Qiel −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。 5|CzX X#U N9pwWg&<+
D{>\-]\ 系统内的光栅建模 NJ<N %hcjK D
0 −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 #aa1<-&H −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。 $1~c_<DN >ZX|4U[$P
YtMlqF *y{+W 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。 N^lAG"Jao[ u-kZW1wrQ 3. 系统中的光栅对准 w3d34*0$ +SyUWoM mdaYYD=c% 安装光栅堆栈 `T=1<Tw 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)。 B.}cB'| −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 zLL)VFCJW 堆栈方向 ]Ym=+lgi −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 BO"qD[S g*F~8+]Y
ly[lrD0Kn. )&Mq,@ >d97l&W 安装光栅堆栈 Uh}+"h5 - 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)。 v[VC2D - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 )L >Q;' 堆栈方向 vnL?O8`c - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 J]dW1boT@ - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 /w0w*nH [T-*/}4$
^(DL+r, p=vV4 C: K>$qun?5 横向位置
{U^j&E −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。 r,0@~;zA −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。 cN5"i0xk −光栅的横向位置可通过一下选项调节 Tv1]v. 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 $C$ub&D
~" 通过组件定位选项。 R1Yqz $# ncj!KyU
>C*4_J7 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 j$mz3Yk zC#%6@P\ 6m@0;Ht 单光栅分析 bLco:-G1E1 - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 EWO /u.z 系统内的光栅建模 c@9##DPn - 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。 oBC]UL;8xJ - 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。 6^ab@GrN\ - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 3
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v1h.pbz`w 8+ hhdy*b 5. 光栅级次通道选择 F)7j@h^ +<{m45 h9jc,Xu5X 方向 p(?g- - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 :]-$dEu& 衍射级次选择 .lr5!Stb - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 )P%4:P - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 '-.wFB; 备注 {!r#f(?uT - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 S eOy7 7DZTQUb"
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>mp)uU Wj tft% 6. 光栅的角度响应 xh r[A r>O|L%xpv (kY@7)d'e 衍射特性的相关性 ol }`Wwy - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 |EEi&GOR(y - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 ]'g:B p - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) Fpf><Rn - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 o[^Q y(2~ (0}j]p'w
z37Z%^ mrqaM2,(I 示例#1:光栅物体的成像 Why"G1` D J_DonO] 1. 摘要 87}(AO) Zw24f1iY
~of,,& Pk:zfC?4 → 查看完整应用使用案例 | k}e&Q_/G ?Sw /(}|m 2. 光栅配置与对准 A_F0\ EN* ?BsH{QRYQ
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LihdZ ) E-F5y 3. 光栅级次通道的选择 bvp)r[8h ]5)"gL%H`
IM]h*YV' dN0mYlu1| 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 & g$rrpTzv 7 Kjj?~RA 1. 光栅配置和对准 y]^#$dK(z u#3)p
LuL$v+` QoseS/ → 查看完整应用使用案例 y@aKNWy}$ v#F-<?Vv 2. 基底处理 ll2Vk*xs Man^<T%F
5us^B8Q 0R4akLW0 3. 谐振波导光栅的角响应 70=(.[^+ qK,V$l(4#
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YjI W0|_]"K- 4. 谐振波导光栅的角响应 2qXo{C3 8$m1eQ`{
B.RRdK+: T5q-"W6\ 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 1lsLG+Rpxi 3C#RjA-2[ 1. 用于超短脉冲的光栅 MHFaSl &+]x;K
3(o7co-f 1OP"5f → 查看完整应用使用案例 dk8y>uLr_ DyIV/ 2. 设计和建模流程 .jaZ|nN8` m/{Y]D{2
}7Jp :. qk RAwk7F3qn 3. 在不同的系统中光栅的交换 *l{4lu (V)9s\Le_
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