| infotek |
2022-10-19 08:30 |
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。 xoo,}EY rD=D.1_
44}5o _nqnO8^IG4 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 Ip'tB4Mq J> 单光栅分析 Gt.'_hf Js −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。 cuN ]}=D −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。 C=+9XfP 0 '|4+<#
^;_~mq. 系统内的光栅建模 ."+lij=56 ^+76^*0 −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 g[G/If −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。 yus3GqPI Zkd{EMW
BI:Cm/ > To*+Z3Wd 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。 $!_
X9)e w5 . ^meU 3. 系统中的光栅对准 ]B3](TH" [1vm~w' -i8KJzPL f 安装光栅堆栈 z&gmaYwq −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 FY'0?CT$ −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 J|BElBY 堆栈方向 B2[f1IMI −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 ]u5TvI,C Em(_W5
ND{
yq-~5ui 2?~nA2+vm WhW}ZS'r 安装光栅堆栈- 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)。 <uuumi-!%G - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向 G^Gs/-
f - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 #p(c{L! Qbv@}[f
v8-My1toV =v<w29P(g st)is4 横向位置 ;JkIZ8! −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。 */e$S[5 −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。 Ve(<s
−光栅的横向位置可通过一下选项调节 $L^%*DkM 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 fo,0NxF9 通过组件定位选项。 9Q1%+zjjMq ?V2P]|
X]y8-}Qf 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 1x_EAHZ>7 [^
}$u[ \s#~ %l 单光栅分析 >2s6Y - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 -
jZAvb 系统内的光栅建模 STwGp<8 - 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。 ~Fb@E0 }! - 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。 <Z-Pc?F&(k - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 /
<(|4e =wX;OK|U(^
%$ya>0?mq _5 Lcr) 5. 光栅级次通道选择 c= t4 gf \NNA" dLYM )-H`> 方向 Wq3PN^ - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 ""7H;I& 衍射级次选择 1<vJuF^ - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 (/uN+ - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 J~KO#` 备注 _qE9]mU - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 d[?RL&hJO Yuv=<V
uM$b/3%s 1#N`elm 6. 光栅的角度响应 N[Xm5J GgEg (AT <zqIq9}r 衍射特性的相关性 e r_6PV - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 'ij+MU1 - 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。 nN&dtjoF - 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) $@6q5Iz!& - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 #fF5O2E'3 e5AsX.kvB
L<dh\5#p9Y }uMu8)Q 示例#1:光栅物体的成像 w(bvs&`{uC P6%qNR/ x 1. 摘要 $zOV*O2 }*J04o$oI
NCg("n,jx iJh{,0))g 8o:h/F 2.nT k ;LgMi5dN 2. 光栅配置与对准 5xr2 =,*/Ph&
V #vkj yx#!2Z0hw
v3[ZPc;;
j(I(0Yyh V?t*c [ 3. 光栅级次通道的选择 :JBtqpo2 Y|mtQE?c
F+G+XtOS r!w4Br0 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 UHV"<9tk N\ <riS9 1. 光栅配置和对准 9k93:#{WE R,.qQF\*
6GAEQ] w:I!{iX k_1;YOBF \|vo@E 2. 基底处理 w?_'sP{pd {y{O ze
?pQ0*
O0 LTx,oa:ma 3. 谐振波导光栅的角响应 "&qAV'U Z[!kEW
e2%mD.I I7h v'3u 4. 谐振波导光栅的角响应 L8E4|F} "8)%XSb
p1GP@m,^n0 Z1$S(p=)L 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 uu-M7>+ q( EN]W], 1. 用于超短脉冲的光栅 J10 /pS /^K-tz-R
L09r|g4Z SPe%9J+ *k&V;?x|wt U$@}!X nql{k/6 2. 设计和建模流程 s{c|J#s mxH63$R
m+dQBsz\ //3fgoly 3. 在不同的系统中光栅的交换 butBS /ZL6gRRA|
_b)Ie`a.H
|
|