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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。 4=MjyH|[Jx  
$|.8@ nj  
~~ rR< re  
V 3cKbk7~  
2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 RZ xwr  
XW" 0:}`J  
 单光栅分析 $2L6:&.P,  
−通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。  1/2cb-V  
−它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 ``Q6R2[|)  
va'F '|  
9S*"={}%  
 系统内的光栅建模 NX.xE W@  
>[,eK=  
−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 bAGKi.  
−这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 z+yIP ?s}(  
.  yg#  
(Y@T5-!D  
     mV$ebFco0  
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。 h%Nd89//  
v/.'st2%  
3. 系统中的光栅对准 G~YZ(+V%~  
I}3F'}JV<  
v#d\YV{I  
 安装光栅堆栈  pUb1#=  
−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@t%Y  
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 oDz|%N2s|  
 堆栈方向 P<<+;']  
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 wG3b{0  
_>R aw  
/[.V(K D  
{;c'@U  
0lg$zi x(  
 安装光栅堆栈- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 {_-kwg{"(  
- 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向 C,Nf|L((6  
- 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 +*]$PVAFA  
pOc2V  
t?4H9~iH  
gHrs|6q9  
dm4Q'u  
 横向位置 <gkE,e9  
−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。 Q=`yPK>{$N  
−例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 yx :^*/  
−光栅的横向位置可通过一下选项调节 K8;SE !  
 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 <\~v$=G  
 通过组件定位选项。 ,PTM'O@aU#  
 ?<EzILM  
w={q@. g%  
4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 I)Xf4F S@  
(Xh <F  
+[!S[KE  
 单光栅分析 e0zP LU}  
- 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 pj$JA  
 系统内的光栅建模 73;Y(uh9  
- 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。 Lt'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。 )!2@v@SQ  
- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 K381B5_h  
|Ns4^2  
u}[ a  
QxYm3x5  
5. 光栅级次通道选择 $r/$aq=K  
V`^*Z}d9  
da7"Q{f+  
 方向 $[>{s9E  
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 nK1eh@a9Qv  
 衍射级次选择 TTz=*t+D  
- 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 S hI1f  
- 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。 tYu<(Z(l)  
 备注 $0_K&_5w~  
- 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 MJXnAIG?2  
>Ku4Il+36  
)QE6X67i  
K%v:giN$l`  
6. 光栅的角度响应 \,Y .5?  
NN*L3yx  
kpgA2u7  
 衍射特性的相关性 EN!C5/M{&  
- 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 FEjO}lTK  
- 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。 ~T_|?lU`R  
- 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) dy&G~F28  
- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 0cS$S Mn{  
{r_HcI(h  
qUJ"* )S  
I%5vI}  
示例#1:光栅物体的成像 B$ eM  
tvI<Why\p  
1. 摘要 w2 Y%yjCV  
os/h~,=  
z% 8`F%2  
^Arv6kD,  
q/EX`%U  
!mlfG "FE  
LYD iqOrx  
2. 光栅配置与对准 ?Q"andf  
   <?.eU<+O`S  
d{S'6*`D  
duG!QS:  
dc)%5fV\  
EF)BezG5y  
     xX<f4H\'  
3. 光栅级次通道的选择 z!g$#hmL>  
W.j^L;  
}4C_r'd6  
   5iA>Z!sP[  
示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 T!c|O3m  
rfwJLl/  
1. 光栅配置和对准 7Eyi~jes  
k{qxsNM  
X:W\EeH  
 0s;~9>  
Y$JVxly  
Ae>+Fcv  
2. 基底处理 b/S:&%E  
k4q":}M  
NY.Cr.}  
&#PPXwmR  
3. 谐振波导光栅的角响应 *u+DAg'&  
|4@cX<d.  
0D,@^vw bK  
A%D 'Z85 -  
4. 谐振波导光栅的角响应 B?j t?  
?}?"m:=  
2y`h'z  
   S^%3Vf}  
示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 mx9vjW fy  
ljbAfd  
1. 用于超短脉冲的光栅 h .Qk{v  
}b2YX+/e$f  
);!ND %  
|ke0G  
%+'Ex]B  
_HwA%=>7  
AS;Sz/YP  
2. 设计和建模流程 fG0ZVV!   
xa)p ,  
:?xH)J,imk  
d|R-K7 ~~  
3. 在不同的系统中光栅的交换 cSPQ NYU:  
KYiJXE[Q-  
m1W) PUy  
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