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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。 6$<o^Ha*R  
ko>O ~@r  
Jl4XE%0  
Z?aR9OTP  
2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 ;/3/R/^g  
+ENW=N  
 单光栅分析 9<c4y4#y  
−通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 v4~Xv5|w^F  
−它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 3Wxtxk._E  
`e|Lw  
-mw \?\2{  
 系统内的光栅建模 (NN14  
Kf^F#dA  
−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 ER0#$yFpM  
−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。 J}KktD@!O  
mg/kyua^  
Y8{1?LO  
VCRv(Ek  
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。 ?s} E<Kr  
|aJ6363f.  
3. 系统中的光栅对准 @W- f{V  
(jFE{M$-  
o"M^ sKz47  
 安装光栅堆栈 BQ0PV  
−为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 z9O/MHT[w  
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 ts!aKx  
 堆栈方向 eaP$/U D?  
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 [4rMUS7-m"  
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pAmI ](  
rL3Vogw'e  
Qug'B  
 安装光栅堆栈 yP]W\W'  
- 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)。 ,)G+h#Y[*  
- 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 {5-{f=Rk  
 堆栈方向 l%~zj,ew  
- 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 (HKm2JuFG  
- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 7/!C  
G_4P)G3H  
# |[@Due  
<qt%MM [Y  
.]c:Zt}P  
 横向位置 4\es@2q  
−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。 O G}&%NgH  
−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。 Y @&nW  
−光栅的横向位置可通过一下选项调节 a Z, Wa-k  
 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 8}T3Fig,q  
 通过组件定位选项。 B*N8:u  
~J:lC u  
E |3aiC,5  
4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理
dsuW4 ^ l  
nz l,y,  
dL)5~V8s  
 单光栅分析 ;0q6 bp(<H  
- 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 2GS2,  
 系统内的光栅建模 &H{>7q#r  
- 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。 kA`qExw%  
- 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。 <sOB j'  
- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 '8 #*U  
c7wgjQ[   
'|R|7nQAj  
YO+d+5  
5. 光栅级次通道选择 t$iU|^'uV  
M - TK  
J1t?Qj;f3  
 方向 H/f= 2b  
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 S/jHyJ,  
 衍射级次选择 li^E$9oWC  
- 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 w2GY,,R  
- 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 e~dU "  
 备注 -+/|  
- 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 30"G%DFd  
4HAfTQ 1G  
 ^k=[P  
8~&v\GDkF  
6. 光栅的角度响应 j)Gr@F>  
rt z(Jt{<  
IRB;Q(Z   
 衍射特性的相关性 :Fl:bRH+  
- 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 nr;/:[F  
- 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 S)?B  I  
- 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) 4V5*6O9(u  
- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 q9^r2OO  
X3vrD{uNU  
z)Gr`SA<  
akoILX~u  
示例#1:光栅物体的成像 mi?Fy0\  
bfgLU.1I  
1. 摘要 j^M@0o  
M:N> {_1&  
5Jp>2d  
S7R^%Wck/6  
查看完整应用使用案例
gnt[l0m  
U*t `hn-xs  
2. 光栅配置与对准 xk9]jQ7  
   e^fjla5  
yL1\V7GI{[  
UHHe~L  
z^]nP 87  
42~;/4  
mz''-1YY$  
3. 光栅级次通道的选择 X |as1Y$O+  
5UqCRz<,R  
Qw ED>G|  
   :iJ= 9  
示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 4CqZvd C  
_IGQ<U<z  
1. 光栅配置和对准 EC7o 3LoND  
{k>m5L  
MLJ8m  
KMv|;yXYj4  
查看完整应用使用案例 f3O3pIA  
+VfJ: [q  
2. 基底处理 rYT3oqpfT  
=+u$ZZ0+]o  
&Jj ?C  
cCwT0O#d  
3. 谐振波导光栅的角响应 [Gu]p&  
{.sF&(e   
6Rso}hF}}  
#nnP.t m  
4. 谐振波导光栅的角响应 "8N]1q:$4  
+I U]=qS  
WW&0FugY_  
   [KJm&\evp  
示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 q\ ?6-?Mr  
jtA Yp3M-$  
1. 用于超短脉冲的光栅 15870xS  
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FQ[::*-  
查看完整应用使用案例
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4Hu.o7  
2. 设计和建模流程 BPW:W }  
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(FBKP#x)^  
3. 在不同的系统中光栅的交换 \KG{ 11  
Qf"gH <vT  
R+5x:mpHy  
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