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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。 SIzA0
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vX*kvEG $wcV~'fM 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 r3YfY\ 2bf#L?5g/ 单光栅分析 3P*"$ fH −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。 @iVEnb.' −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。 hAB:;r XlI s
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_2<k,Dl;RY 系统内的光栅建模 .Pa6HA ! ?o d*"M −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 'fIG$tr9X −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 3H5<w4yk ks8x xY
hw&~OJeo 1k)`C<l 两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 qjR p5 af/;D r@ 3. 系统中的光栅对准 P1ynCe cV* 0+5 Z.0mX# 安装光栅堆栈 .a|ROjd! −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 a{iG0T.{Yh −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 L_AQS9a^D 堆栈方向 +B
OuU# −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 {Yti W0Q;1${
ulXe;2 gjy:o5{vA* }}v28"\TA 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)。 G]I^ zd&P - 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 E"%G@,|3* - 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。 I\VC2U
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_MGhG{p7t (a8oI)~ u=B,i#>s 横向位置 K/LoHWy+n* −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。 D^2yP~( −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。 v&u8Ks −光栅的横向位置可通过一下选项调节 ZQDw|*a@ 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 v:Z.8m8D 通过组件定位选项。 ]m""ga 0bG2YMs
f@J-6uQ7w 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 J_ `\}55n _ 6'HBE }MV=t7x9+ 单光栅分析 :WdiH)Zv - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 Psu*t%nQ?A 系统内的光栅建模 z,=k F I - 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。 iLG~_Ob: - 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。 o*|j}hnbv - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 .cm$*>LW:x V|bN<BYJ
=Qw`F0t 6\?<:Qto 5. 光栅级次通道选择 ,(CIcDJ2U_ i^DZK&B@u _cH 7lO[ 方向 8Dy;'BtT - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 ~@bh[o~rF 衍射级次选择 <f`G@ - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 421ol - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 |0/~7l 备注 khtSZ"8X - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 +eD+Z.{ 6'qC *r
y2,M9 :*/`"M)' 6. 光栅的角度响应 yPza eo&nAr weky
5(: 衍射特性的相关性 o Kfm=TbY - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 ]\5?E }kd - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 V0x;*)\PYm - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) myeez+@ m - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 !z]2+ d%:
F"Y.'my8 .d>TU bR; 示例#1:光栅物体的成像 u4a(AB>S Q4,!N(>D 1. 摘要 %0!!998 "?UBW5nM#
oMV<Yn_< &%Lps_+fJ '{?7\+o.x 3B5GsI usR:-1{ 2. 光栅配置与对准 VgO:`bDF ]e+88eQ
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'-7rHx Gd8FXk,.! 3. 光栅级次通道的选择 >qBQfz:U> ?(4E le
9=J+5V^qD< #DI%l`B 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试
z"n7du}v K*_5M 1. 光栅配置和对准 eiV[y^? nM1F4G
~<?+(V^D
M ;\iL?, ""JTU6]MS /uM;g9 m 2. 基底处理 |ZAR!u&0 b!7*bFTt
u._B7R&> ([r4N#lx 3. 谐振波导光栅的角响应 0'IV"eH2 em+dQ15
GEdWpYKS-` ok"v`76~f5 4. 谐振波导光栅的角响应 9Q<8DMX^ ZPieL&uV`
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[ _6 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 (}W+W\. Li jisE 1. 用于超短脉冲的光栅 e'FBV[e ET_a>]<mv
b?p <y` G234UjN% CWP),]#n ZPktZ `OL@@`'^{S 2. 设计和建模流程 `UC
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"$->nC. .^aakM 3. 在不同的系统中光栅的交换 |Va*=@&6J Vq'\`$_
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