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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。 wU6sU]P  
m8@&-,T   
KpA1Ac)T  
<O5WY37"q  
2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 B (Ps/  
b9-IrR4h  
 单光栅分析 <d @9[]  
−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。 #u}%r{T  
−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。 m9vX8;.  
F+"_]  
#x;,RPw5  
 系统内的光栅建模 `78Bv>[A  
DQT'OZ :w  
−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 {j=`  
−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。 d]poUN~x  
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Y{D%v  
     3pg=9*{  
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。 ]?pQu'-(  
k,[*h-{8  
3. 系统中的光栅对准 vfc:ok1  
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Wl |5EY  
 安装光栅堆栈  =*&[K^  
−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)。 o:D,,MkSw  
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 [% C,&h5  
 堆栈方向 +? h}e  
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 7i*eKC`ZqK  
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#0>xa]S  
C,An\lsT  
 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)。 PD)"od  
- 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 ^Jp,&  
- 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。 #,%7tXOLR  
L.Qz29\  
Lm TFvZ  
t N{S;)q#X  
;$QC_l''b  
 横向位置 51SmoFbMz  
−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。 H/c (m|KK  
−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。 Zz0e4C  
−光栅的横向位置可通过一下选项调节 Y3Fj3NwS  
 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 O\6U2b~  
 通过组件定位选项。 9@lWI  
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4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 TIWR[r1!  
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^U }k   
 单光栅分析 WwDM^}e  
- 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 .\n` 4A1z  
 系统内的光栅建模 l~6K}g?  
- 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。 $KK~KEZ2  
- 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 wY8:j  
- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 qhEv6Yxfw6  
0f^{Rp6  
;V xRaj?  
,%M[$S'  
5. 光栅级次通道选择 ~SnUnNDm`  
{FNkPX  
w&q[%(G_  
 方向 =]Vz= <  
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 Xw-[Sf]p  
 衍射级次选择 V ~C$|+>e  
- 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 BAf$ty h  
- 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。 X\AH^I6S  
 备注 0zaK&]oY0  
- 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 S/nPK,^d2  
`*C=R  _  
X@rA2);6  
'X^auyL  
6. 光栅的角度响应 5*AXL .2ih  
c0qp-=^&.  
2cR[~\_9.  
 衍射特性的相关性 xN1P#  
- 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 hH %>  
- 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。 /Mqhx_)>A  
- 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) UB/> Ro  
- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 .%zcm  
\N,ox(f?gW  
gcJ!_KZK  
mj~:MCC  
示例#1:光栅物体的成像 c-a,__c?hx  
JVZ-nHf(9  
1. 摘要 XKoY!Y\  
g.lTNQm$u  
eS`VI+=@0  
=]W i aF  
rE3dHJN;  
C($l'jd&  
{]0e=#hw  
2. 光栅配置与对准 p4`1^}f&Ie  
    is'V%q  
Cp8=8N(Xb  
"mlQ z4D)5  
;G[V:.o-  
_yg_?GH  
     fab'\|Y   
3. 光栅级次通道的选择 *FlPGBjJ  
wP!X)p\  
.tngN<f  
   h>N}M}8  
示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 );5o13h2  
z/@_?01T=  
1. 光栅配置和对准 wQ}r/2n|^  
C|'DKT4M&  
Y'v[2s  
{o=?@$6C  
Cf {F"o  
8nz({Mb9Z  
2. 基底处理 +$2{u_m,  
Gw M:f/eV  
S@qp_!  
?#xl3Z ;I  
3. 谐振波导光栅的角响应 R.~[$G!  
 g'0CYY  
 bGRt  
K1& QAXyP  
4. 谐振波导光栅的角响应 A1WUK=P  
c}(WniR-"  
1b,a3w(:1  
   #6`5-5Ks;  
示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 >I5:@6 Z  
&Y@i:O  
1. 用于超短脉冲的光栅 @Nu2 :~JO  
_z\/{  
Gp"GTPT{  
%fS9F^AK  
>ohH4:  
b}e1JPk}!  
n 8cA8<  
2. 设计和建模流程 5&]5*;BvJ  
3h@]cWp  
.~z'm$s1o  
@^{Hq6_`  
3. 在不同的系统中光栅的交换 rfXxg^  
36d nS>4  
]9@:7d6  
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