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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。 {32m&a Z<;W*6J R,BJr y $U_(e:m}f 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 T]%-Ri osXEzr( 单光栅分析 }<^mUG −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。 N-K/jY −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。 "K(cDV Q c -k3<|H` Z^> 4qf,k 系统内的光栅建模 )h,yQ`. t1w]L −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 6bPxEILm −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。 9E ^!i |#_p0yPy E4% -*n H0s*Lb 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。 KM;H '~PZi Q` u# 3. 系统中的光栅对准 $bG*f*w <mFDC?j 5[4wN(
) 安装光栅堆栈 nz3*s#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)。 bh@Ct nO −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 +g
g_C'" 堆栈方向 yn\c;Z −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 V| V9. VZt%cq fM ID}S }*(_JR4G 4MPy}yT* 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)。 @/^<9 - 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 !+eU - 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。 >UCg3uFj KdkL_GSLT $_F_%m"\ q'8*bu_ GM2}]9 横向位置 [e` |< −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 :6(\: −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 , ~
1+MZ= −光栅的横向位置可通过一下选项调节 )l`Ks 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 C_N|o|dX 通过组件定位选项。 6m$X7;x} D=^&?@k< 8vuTF*{yZ 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 Nqj@p<y/q WkiT,(i j;.P 单光栅分析 0 8)f - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 KfjWZ4{v 系统内的光栅建模 8p 4[:M@ - 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。 _h<rVcl!wX - 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。 _6fy'%J=U - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 \C$e+qb~{ `F/R:!v SY5}Bu# qfXt%6L 5. 光栅级次通道选择 t)j$lmQn C"kfxpCi 02Vfg42 方向 /%;J1{O - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 [KR%8[e 衍射级次选择 ].rKfv: - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 =-Hhm($n - 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。 q>(?Z#sB 备注 Lx>[`QT - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 %P ~;>4i, e'uC:O.u a0)w/A& |a03SZx 6. 光栅的角度响应 Njg87tKB [<,7LG< cEa8l~GC< 衍射特性的相关性 q`PA~C]; - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 Psf'^42(v - 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。 \xp0n - 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) 1\,k^Je7 - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 :ILpf+`yY ASov/<D_q 4G:~|N.{p W*s=No3C 示例#1:光栅物体的成像 %r.OV_04 gdD|'h 1. 摘要 !S&/Zp ,
poc!n// 4A"nm6 4u*n7di$9d p>pN?53S OcMB)1uh\ s%y<FXUj 2. 光栅配置与对准 DqY"N] e.L&A| _)<5c! pjS##pgVq ,&3+w~Ua b=BNbmX g&$5!ifgi 3. 光栅级次通道的选择 i[LnU#+ CLZj=J2 hj"JmF$m Q)4[zStR# 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 bA0H q]f7D\ M 1. 光栅配置和对准 jTqJ(M}L ~0024B[G FTEC=j$ln }8l+Jd3" $#/8l58 GD}rsBQNkJ 2. 基底处理 9wc\~5{li r9(c<E?,h 'bZw-t!M@ GCQOjqiR 3. 谐振波导光栅的角响应 ;W+1 H ! k}kwr[ X`v6gv5qj SK/}bZ;f 4. 谐振波导光栅的角响应 l0yflFGr K; hP0J /^{Q(R(X< 6,CK1j+tZ 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 k-*k'S_ @DM NLsQ 1. 用于超短脉冲的光栅 4K;0.W;~| 26zif )"P.n-aF `+KLE(]vyH },5LrX`L _fj@40i M w+%p4VkA<r 2. 设计和建模流程 v"sU87+ TxkvHiq2 |~D~#Nz 'i/"D8 3. 在不同的系统中光栅的交换 ER]C;DYX G
in <C*%N;F5R
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