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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。 6$<o^Ha*R ko> O~@r
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2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 ;/3/R/^g +ENW=N 单光栅分析 9<c4y4#y −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 v4~Xv5|w^F −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 3Wxtxk._E `e|Lw
-mw\?\2{ 系统内的光栅建模 (NN14 Kf^F#dA −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 ER0#$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" &'\+Z
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@2 q −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*N 8:u ~J:lCu
E|3aiC,5 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 dsuW4^l nzl,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
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'|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$9oWC - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 w2GY,,R - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 e~dU " 备注 -+/| - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 30"G%DFd 4HAfTQ 1G
^k=[P 8~&v\GDkF 6. 光栅的角度响应 j)Gr@F> rtz(Jt{< IRB;Q(Z
衍射特性的相关性 :Fl: bRH+ - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 nr;/:[F - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 S)?B
I - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) 4V5*6O9(u - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 q 9^r2OO X3vrD{uNU
z)Gr`SA< akoI LX~u 示例#1:光栅物体的成像 mi?Fy0\ bfgLU.1I 1. 摘要 j^M@0o M:N>{_1&
5Jp>2d S7R^%Wck/6 → 查看完整应用使用案例 gnt[l0m U*t`hn-xs 2. 光栅配置与对准 xk9]jQ7 e^fjla5
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z^]nP87
4 2~;/4 mz''-1YY$ 3. 光栅级次通道的选择 X|as1Y$O+ 5UqCRz<,R
Qw ED>G| :iJ= 9 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 4CqZvdC _IGQ<U <z 1. 光栅配置和对准 EC7o 3LoND {k>m5L
MLJ8m KMv|;yXYj4 → 查看完整应用使用案例 f3O3pIA +VfJ:[q 2. 基底处理 rYT3oqpfT =+u$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:$4 +IU]=qS
WW&0FugY_ [KJm&\evp 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 q\ ?6-?Mr jtA
Yp3M-$ 1. 用于超短脉冲的光栅 15870xS jjs-[g'}
_A(J^;? FQ[::*- → 查看完整应用使用案例 -7lJ 4Hu.o 7 2. 设计和建模流程 BPW:W } &iuc4"'
K[sfsWQ. (FBKP#x)^ 3. 在不同的系统中光栅的交换 \KG{
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