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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。 !s.G$ JS< MVjc.^
^8.R 'Yq L'6_~I 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 M$FXDyr |o~FKy1'z\ 单光栅分析 eM/|"^% −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 m(y?3}h −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 JnhHV(H *u>2" !+Ob
t"2WJ-1k} 系统内的光栅建模 -}{\C]% n]ar\f −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 -2v|d]3qG −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 \@pl:Os / Zz2=gDY
b6bmvHD Mb\~WUWI 两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 p!' "hx ;&WN%L* 3. 系统中的光栅对准 TmKO/N@} X^_,`H@ ETH`.~% 安装光栅堆栈 ?Y
)Qy, −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 Lr)h>j6\ −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 g]$>G0E`oD 堆栈方向 8Qu7x[tK? −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 1:My8 ?-#w [J'6
zY[6Ia{L IAnY+=^ n.$<D[@ 安装光栅堆栈 <2A4}+p: - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 /Ia=/Jj7N - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 m
oFK/5cJ 堆栈方向 D: JGd$` - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 zZDG5_$n - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 '9auQ(2 Ip8 Ap$
kt[#@M!} QV{Nq=%] b44H2A. 横向位置 Rr%]/% −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。 kG?tgO?* −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。 ,>{4*PM( −光栅的横向位置可通过一下选项调节 8C,?Ai<ro 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 SjlkKulMF 通过组件定位选项。 }5Y.N7F (4M# (I~cE
eqeVz` 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 EoQ.d|:g oVl:./(IB !G\1$"T$ 单光栅分析 D-ug$ZRg - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 rxP^L(q0* 系统内的光栅建模 >/e#Z
h - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 ]YevO( - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 EHzU`('?[ - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 Oq+C<}eg |8+<qgQ
2$\1v*: .]r[0U 5. 光栅级次通道选择 ^o,@9GTs 3XL0Pm Aba6/ 方向 "ajZ&{Z - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 lJ7k4ua\ 衍射级次选择 OE4 2{?) - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 _$cQAH0 E - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 qmxkmO+Qur 备注 guwnYS - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 O "{o
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:+E>UzT e#_xDR: 6. 光栅的角度响应 ld9zOq 1ed#nB% _9L2JN$R6 衍射特性的相关性 o"[qPZd> - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 :dLS+cTC - 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。 <&H.pN1_ - 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) 4jG@ # - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 w'L;`k;Q {jk {K6 }
Bljh'Qp>C vKaX,)P;? 示例#1:光栅物体的成像 @Chj0wWZ> u=ENf1{ $> 1. 摘要 Yq1 ~"he8 bZ3CJ f&mE
#lJF$ 4=q\CK2 ^A → 查看完整应用使用案例 =faV,o&{` P6IhpB59 2. 光栅配置与对准 N4H nW0 (5Cm+Sy
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[k1N `K(M Nk^#Sa? 3. 光栅级次通道的选择 {BKI8vy %kVpW&
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i(U*<1y 2RM0ca_F 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 Mb$&~! h V=)T^Q 1. 光栅配置和对准 ^-=,q.[7 z`
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cT.1oaAM0 -.z~u/uL → 查看完整应用使用案例 o ue;$8 ,&l>^w/ 2. 基底处理 '<XG@L bLf }U9
2+ 9">a@ U)c,ZxE 3. 谐振波导光栅的角响应 jfgAI7;b g{a_{P
>TtkG|/U-T n{UB^-}5 4. 谐振波导光栅的角响应 :r#FI".qx L{\B9b2
eqjl$QWPJS [>6:xGSe9X 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 ~BZ A_w"`1 nk6xavQji 1. 用于超短脉冲的光栅 DmD*,[rD fv`%w
c()F%e:n 8|i&Gbw+ → 查看完整应用使用案例 nP_ s+k iyj&O" 2. 设计和建模流程 v?Y9z!M .!=g
5$zC,g*# 8HTV"60hTs 3. 在不同的系统中光栅的交换 w"A'uFXLc k*lrE4::a
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