| 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。 NMW#AZVd !Nu<xq@!
&%8'8,. 1QqYQafA 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 ZW-yP2 D!Q">6_"z 单光栅分析 g$7{-OpB −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 XxT#X3D/," −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 AjmVc]) N96jJk
{G|,\O1 系统内的光栅建模 _wC3kAO d_AK`wR −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 6BY-^"W5` −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 wmk
*h- 3!3xCO
#hW;Ju73 x9$` W 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。 X'wE7=29M Jpj}@, 3. 系统中的光栅对准 ZtV9&rd7 2Gz}T _e ,/YF-L$(t 安装光栅堆栈 l*ayd>`~x −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 ~hZ"2$(0
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 w<C#Bka 堆栈方向 ?f#y1m −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 W!%]_I!&K VOKZ dC-
ie;]/va aY3^C q(r #OBJzf*p 安装光栅堆栈 [r3 !\HI7x - 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)。 H70LhN - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 rJPb 3F 堆栈方向 bnm
P{Ps - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 bIGHGd - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 qgE 73.!`6 2uG0/7
uJOJ-5}yt ykv94i?Q zBo1P(kek 横向位置 (2$(
?-M −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 lFa02p0 −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 e@c0WlWa −光栅的横向位置可通过一下选项调节 JQ}$Aqk 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 M54j@_81pX 通过组件定位选项。 U2{ dN> 2}YOcnB
^9^WuSq 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理
D0g ZC >fe-d#!{ *j]9vktH 单光栅分析 W4hbK9y - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 7+]=- 系统内的光栅建模 /[O(ea$U - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 < XP9@t&
- 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 +hn+K1 - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 b}0,\B% VGtC)mG8)
~3WM5 fv 7#@cz5Su 5. 光栅级次通道选择 Is]aj-#r !xP8#|1 OC1I&",Ai| 方向 ;w'D4p= P - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 |o,8V p 衍射级次选择 W- i&sUgy - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 "5;;)\o~ - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 XD |E=s 备注 4$qWiG~ - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 [PQ?#:r i7ISX>%
K#*reJ}K w:s]$:MA8 6. 光栅的角度响应 uvtF_P/ Y3r%B9~ ,stN 衍射特性的相关性 )E6;-rD0^+ - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 cs T2B[f9D - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 j;s"q]"x] - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) s4 6}s{6 - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 f` :i.Sr )jkXSTZ
H2Z1TIh D<8HZ%o 示例#1:光栅物体的成像 `VKf3&|<A !,[C]Q1 1. 摘要 T32+3wb"I &8%e\W\K:/
Vy*:ne xZ|Y?R5m → 查看完整应用使用案例 Hu.t 3:w hGd<<\ 2. 光栅配置与对准 70f Klp 6b%WHLUeT
JL\w_v M&NB/
PH?#)lD
FL(6?8zK [[>wB[w 3. 光栅级次通道的选择 !PrwH; o4*+T8[|5
.q[SI$qO/ X>NhZ5\ 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 _^el\ 0KMctPT]p 1. 光栅配置和对准 )Psb>'X 66.5QD0
f>piHh? l5\"9 ,< → 查看完整应用使用案例 p"l3e9&'j i/~1F_ 2. 基底处理 L3G \ PQK(0iCo4
|tv"B@` R,9[hNHWGs 3. 谐振波导光栅的角响应 fO0(Z ,$'])A?$
;QW3CEaUq AtF3%Zv2 4. 谐振波导光栅的角响应 Gm9hYhC8 *uo'VJI7_,
oqLfesV~ YnxRg 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 &VV~%jl;k GN!qyT 1. 用于超短脉冲的光栅 _~q?_'kx 6KVnnK
E<C&Cjz:H YO}1(m → 查看完整应用使用案例 u0#}9UKQ aX~%5mF 2. 设计和建模流程 hSFn8mpXT ^s@8VAwi
zo[[>MA V5GW:QT 3. 在不同的系统中光栅的交换 7\f\!e < *^RmjW1I
lW(px^&IN
|
|