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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。 j}#48{  
6wIv7@Y  
`c(,_o a{  
O&E1(M|*>  
2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 v3Te+oLg  
r-H~MisL  
 单光栅分析 9 qqy(H  
−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。 @X\Sh>H  
−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。 ;BejFcb  
z,I7 PY& G  
k2,n:7  
 系统内的光栅建模 K3!|k(jt  
no)Spo'  
−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 ,#`gwtFG  
−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。 'nBJ[$2^  
:&#hjeltt  
#:DDx5%x<b  
     mQ('X~l  
两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 )p(5$AR7  
"7l p|0I  
3. 系统中的光栅对准 {ZY^tTsY  
`m`jX|`  
E)NH6 ~  
 安装光栅堆栈 9Rb-QI  
−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)。 lVARe3#  
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 q !EJs:AS  
 堆栈方向 L7wl3zG  
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 05=O5<l  
J55K+  
#fzvK+  
WFjNS'WI_  
vObP(@0AM  
 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)。 n<"?+bz"<  
- 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 J,4]d u$  
- 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。 HC?yodp^  
I&q:w\\z8|  
kIiId8l  
xQk]a1  
!5? #^q  
 横向位置 }Xrs"u,  
−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。 )j',e $m  
−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。 7$8z}2  
−光栅的横向位置可通过一下选项调节 %+Z 0 $Q  
 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 4+$<G/K  
 通过组件定位选项。 VahR nD  
F,11 \j  
?0DCjh8We  
4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 'R*xg2!i  
 !|9$  
{QM;%f  
 单光栅分析 c^6v7wT5  
- 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 qaA\.h7  
 系统内的光栅建模 zb?wl fT  
- 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。 8v*>~E/0  
- 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。  --Dw  
- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 S/G,A,"c  
?\<2*sW [k  
KQJn\#>  
v|?hc'Fj  
5. 光栅级次通道选择 $Y,,e3R3  
6mep|![6  
bL)g+<:F  
 方向 -E2[PW4$  
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 ::j'+_9  
 衍射级次选择 ]n _-  
- 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 T!"<Kv]J  
- 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。 xp)#a_}  
 备注 /q uf'CV}  
- 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 0k:&7(j  
q[M7)-  
a_waLH/  
F}H!vh[  
6. 光栅的角度响应 9(ZzwkD'>  
W#u}d2mP  
6lT1X)  
 衍射特性的相关性 }E*d)n|  
- 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 6N~ jt  
- 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。 \$?[>=<wB  
- 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) i_`YZ7Hxp  
- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 E;VBoN [  
fOE:~3Q  
L]K*Do  
w?jmi~6  
示例#1:光栅物体的成像 ~<v{CBq[  
~-']Q0Z  
1. 摘要 mH;Z_ME"  
Jgtv ia  
{)4Vv`n  
q E$ .a[  
Wn0r[h5t  
p\+#`] Q7}  
O3bK>9<K  
2. 光栅配置与对准 2*K0~ b`  
   _\@i&3hkx  
K8|6r|x  
*n}9_V%  
B|:{.U@ne  
1Y}gki^F  
     R3?~+ y&  
3. 光栅级次通道的选择 R&ou4Y:DG  
GdG%=+  
k\ I$ve"*  
   Gk[P-%%b /  
示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 5Hr(9)  
^ / f*5k  
1. 光栅配置和对准 Q.z2 (&  
$XyGCn  
C>T6{$xkC  
L'aMXNO  
a.%]5%O;t  
{H])Fob  
2. 基底处理 zE<vFP-1v  
HoRLy*nU  
AQQj]7Y  
y{j>4g$:z  
3. 谐振波导光栅的角响应 ZN1QTb  
cLR8U1k'  
ngm7Vs  
A8Jbl^7E+  
4. 谐振波导光栅的角响应 .*Hv^_  
tCc}}2bC&  
'O{hr0q}  
    n8:2Z>  
示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 >$R-:>~zN  
<}4|R_xY#  
1. 用于超短脉冲的光栅 QtN0|q{af  
V 8n}"  
gvcT_'  
wV5<sH__  
,(c="L4[  
\2NiI]t]  
9 z3Iwl  
2. 设计和建模流程 {<kl)}  
:"QRB#EC%  
w~Y#[GW  
8uI^ B  
3. 在不同的系统中光栅的交换 l  
"4"L"lJ   
IL>g-  
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