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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。 ?b x ak S3gd'Bahq
b] ~ WP >VQZ& 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 li9>zjz Lrq e:\ 单光栅分析 3Uy(d,N −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。 pZ5eGA= −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。 `!y/$7p
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$PFE>=nM 系统内的光栅建模 Eg4_kp0Lq .4XX
)f5 −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 ZiC~8p_f −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。 qKk|2ecTB5 FY"csZ
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># 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。 Ao$|`Lgj=z 6-QcHJ>m6U 3. 系统中的光栅对准 6xoCB/] e`zCz`R pMzlpmW;P 安装光栅堆栈 kHd`k.nW −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 nx@,oC4 −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 /ommM 堆栈方向 gbziEjRe −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 m.Ki4NUm rb*;4a
FTWjIa/[ R7/ET" mq+<2 S 安装光栅堆栈 \{;3'< - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 @k)[p+)E - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 .q|k459oi 堆栈方向 ._TN;tR~' - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 Y=Om0=v - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 ^y[- e9O| w#{S=^`}
,PeE'$q aole`PD,l ~8U 0(n:^ 横向位置 l<:\w.Gl −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。 RKy!=#;17 −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。 kY{;(b3Q −光栅的横向位置可通过一下选项调节 GezMqt;2 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 AA0\C_W0p 通过组件定位选项。 ;e$YM;;d 5A+r^xN
r0q?e`nsA 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 #@J{ ) j7~Rw"(XQc t]E@AJOK 单光栅分析 }!N/?A5 - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 %Ot*k%F 系统内的光栅建模 A=r8_.@2@ - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 #]r'?GN - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 eu'S~c-l - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 PQP|V>g +mC?.B2D
Q096M 0m h!?rk| 5. 光栅级次通道选择 i?f;C_w Mk}*ze0% d&naJ)IoF) 方向 q^h/64F - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 RLfB]\w 衍射级次选择 +0)H~
qB\ - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 wH+|
&C - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 v^B2etiX_ 备注 p#
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o9 - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 k|^`0~E U#|6n ,
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6. 光栅的角度响应 1p8hn!V Z1{>"o:@ t\-|J SZ 衍射特性的相关性 *W2o$_Hs - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 9-!G Ya'Z - 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。 bu{dT8g'U - 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) 1Cw
HGO - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 A2SDEVU Z>pZ|
]KQQdr g} pD% 示例#1:光栅物体的成像 0~ o,^AW bnJ4Edy 1. 摘要 !|8"}ZF =MT'e,T
U$;UW3- ]n3!%0]\ → 查看完整应用使用案例 }G<~Cx5[ D@kf^1G 2. 光栅配置与对准 MaPI<kYQv ]E6r)C
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4W}mPeEeV
@9R78Zra e^;%w#tEqI 3. 光栅级次通道的选择 1 J}ML}h) zO@>)@~
VfozqUf %m+7$iD 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 P#D|CP/Cu v0?SN>fZ 1. 光栅配置和对准 #\_8y`{x P](8Qrl
>P]gjYN 0Ua=&;/2 → 查看完整应用使用案例 q@tym5 %>5>wP 2. 基底处理 %0 i)l| `?b'.Z_J
V7.g, JW)f'r_f 3. 谐振波导光栅的角响应 (L yK o U`5/tNx
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A}) 4. 谐振波导光栅的角响应 [A~ Hl vn!3Z! dm(
:(wFNK/0{ t=9f:,I$ 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 ^bP`Iv n$v4$_qS 1. 用于超短脉冲的光栅 K?r WdlGnFAWh
'.M4yif\g %M))Ak4~a → 查看完整应用使用案例 w`=O
'0d )(_NFpM 2. 设计和建模流程 k61mRO e<*qaUI
_ Yc"{d3S !zllvtK4 3. 在不同的系统中光栅的交换 Ow.DBL)x'> /'5d0' ,M
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