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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。 ,>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 tGwQUn −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。 7Um3myXU ;\54(x}|K 3. 系统中的光栅对准 \=
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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
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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。 deqL −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
o0FVVS l 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
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%#-'|~ 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$Aiez~tBq u<a =TPAU
}5a$Ka- Hsi<!g. → 查看完整应用使用案例 #vBS7ba Gw0MDV&[ 2. 光栅配置与对准 oar`xH$C kK il]L
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YMTB4|{ Mg}8 3kS 3. 光栅级次通道的选择 _M9-n 1pHt3Vc(G
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c3uo 0 L2m~ GnP|? 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
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Rr3<ln +7|Q d}\X → 查看完整应用使用案例 DV">9{"5'] KWB;*P
C^ 2. 基底处理 dLIZ)16& +ZxG<1&
<4QOjW .P>-Fh,_p 3. 谐振波导光栅的角响应 \4r?=5v* c<J/I_!
UM QsYD) 9Di@r!Db 4. 谐振波导光栅的角响应 j,BiWgj$8 iQnIk|8
Rr0@F`"R Lm}J&^> 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 m6D]
7)y9%-} 1. 用于超短脉冲的光栅 O.g!k"nas& />E:}1}{
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)`/`* → 查看完整应用使用案例 (@y te _>"f&nbO 2. 设计和建模流程 95%,
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;`P}\Q{ uh_2yw_ 3. 在不同的系统中光栅的交换 GDUOUl& Z?}yPsOb
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