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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。 xoo,}EY  
rD=D.1_   
44} 5o  
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2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 Ip'tB4Mq  
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 单光栅分析 Gt.'_hf Js  
−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。 cuN]}=D  
−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。 C=+9XfP0  
'|4+< #  
^;_~ mq.  
 系统内的光栅建模 ."+lij=56  
^+76^*0  
−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 g[G /If  
−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。 yus3GqPI  
Zkd{EMW  
BI:Cm/ >  
     To*+Z3Wd  
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。 $!_ X9)e  
w5 .^meU  
3. 系统中的光栅对准 ]B3](TH"  
[1vm~w'  
-i8KJzPL f  
 安装光栅堆栈 z&gma Ywq  
−为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 FY'0?CT$  
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 J|BElBY  
 堆栈方向 B2[f1IMI  
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 ]u5TvI,C  
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2?~nA2+vm  
WhW}ZS'r  
 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)。 <uuumi-!%G  
- 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 G^Gs/- f  
- 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。 #p(c{L!  
Qbv@}[f  
v8-My1toV  
=v<w29P(g  
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 横向位置 ;JkIZ8!  
−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。 */e$S[5  
−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。 Ve(<s  
−光栅的横向位置可通过一下选项调节 $L^%*DkM  
 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 fo,0NxF9  
 通过组件定位选项。 9Q1%+zjjMq  
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X]y8-}Qf  
4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 1x_EAHZ>7  
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 单光栅分析 >2s6Y  
- 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 - jZAvb  
 系统内的光栅建模 STwGp<8  
- 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 ~Fb@E0 }!  
- 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 <Z-Pc?F&(k  
- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 / <(|4e  
=wX;OK|U(^  
%$ya>0?mq  
_5Lcr)  
5. 光栅级次通道选择 c= t4 gf  
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dLYM )-H`>  
 方向 Wq3PN^  
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 ""7H;I&  
 衍射级次选择 1< vJuF^  
- 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 (/uN+   
- 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。 J~K O#`  
 备注 _qE9]mU  
- 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 d[?RL&hJO  
Yuv=<V  
uM$b/3%s  
1#N`elm  
6. 光栅的角度响应 N[Xm5J  
GgE g(AT  
<zqIq9}r  
 衍射特性的相关性 er_6PV  
- 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 'ij+MU 1  
- 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。 nN&dtjoF  
- 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) $@6q5Iz!&  
- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 # fF5O2E'3  
e5AsX.kv B  
L<dh\5#p9Y  
}uMu8)Q  
示例#1:光栅物体的成像 w(bvs&`{uC  
P6%qNR/ x  
1. 摘要 $z OV*O2  
}*J04o$oI  
NCg("n,jx  
iJh{ ,0))g  
8o:h/F  
2. nT k   
;LgMi5dN  
2. 光栅配置与对准 5 xr2  
   =,*/Ph&  
V #vkj  
yx#!2Z0hw  
v3[ZPc;;  
j(I(0Yyh  
     V?t*c [  
3. 光栅级次通道的选择 :JBt qpo2  
Y|mtQ E?c  
F+G+XtOS  
   r!w4Br0  
示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 UHV"<9tk  
N\ <riS9  
1. 光栅配置和对准 9k93:#{WE  
R,.qQF\*  
6GAEQ]  
w:I!{iX  
k_1;YO BF  
\|vo@E  
2. 基底处理 w?_'sP{pd  
 {y{O ze  
?pQ0* O0  
LTx,oa:ma  
3. 谐振波导光栅的角响应 "&qAV'U  
Z[ !kEW  
e2%mD.I  
I7h v'3u  
4. 谐振波导光栅的角响应 L8E4|F}  
"8) %XSb  
p1GP@m,^n0  
   Z1$ S(p=)L  
示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 uu-M7>+  
q(EN]W],  
1. 用于超短脉冲的光栅 J10/pS  
/^K-tz-R  
L09r|g4Z  
SPe%9J+  
*k&V;?x|wt  
U$@}!X  
nql{k/6  
2. 设计和建模流程 s{c|J#s  
mxH63$R  
m+dQBsz\  
//3fgoly  
3. 在不同的系统中光栅的交换  b utBS  
/ZL6gRRA|  
_b)Ie`a.H  
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