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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。 J8J~$DU\Gv  
8uM>UpX  
*&+e2itmp  
nyi}~sB  
2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 XN5EZ#  
kUmrJBh$  
 单光栅分析 {^Vkxf]  
−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。 rF2`4j&!  
−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。 X~sl5?  
MmI4J$F  
\$/)o1SG  
 系统内的光栅建模 7UejK r  
0_}OKn)J  
−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 Q$Ga.fI  
−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。 8t!(!<iF0  
'~VKH}b  
84DneSpHsp  
     YxlV2hcX;  
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。 ;RflzY|D  
dD?1te  
3. 系统中的光栅对准 <h4"^9hL  
1Zx|SBF  
XpdDIKMmE  
 安装光栅堆栈 z~L''X7g  
−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)。 sD7Qt  
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 T(MS,AyD]  
 堆栈方向 )y\^5>p[  
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 gYA|JFi  
AMG}'P:  
OKNA36cU'  
WM.JoQ  
S 3Tp__  
 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)。 $HF. 02{|  
- 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 8;ke,x  
- 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。 KoRJ'WW^  
Yc3\NqQM  
(wEaa'XL  
7*^-3Tt83  
jGl8y!aM  
 横向位置 swYlp  
−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。 ;n%SjQ'%  
−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。 nT..+ J)  
−光栅的横向位置可通过一下选项调节 :'91qA%Wr  
 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 NeAkJG=<  
 通过组件定位选项。 _G|hKk^,  
Yz=(zj  
>G$8\&]j  
4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 "+/%s#&  
N:GSfM@g  
FB9PIsFS  
 单光栅分析 j5,1`7\7B  
- 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 4 sasf94  
 系统内的光栅建模 |iKk'Rta4  
- 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。 /:3:Ky3  
- 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。 GR@!mf  
- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 ^hzlR[  
FRd!UqMXY  
T6h-E^Z  
'9c`[^  
5. 光栅级次通道选择 NUbw]Y90~  
)Fx"S.Ok  
MGze IrV  
 方向 59!yz'feF  
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 1j0OV9-|  
 衍射级次选择 S-}MS"  
- 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 qYR $5  
- 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 d9>*a$x;/  
 备注 o(w!x!["  
- 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 5LdVcXf  
(|)`~z  
*GleeJWz  
rt%?K.S/  
6. 光栅的角度响应 >$S P2(Y~  
,@kD9n5#  
W2/FGJD  
 衍射特性的相关性 gNF8&T  
- 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 TG7Ba[%  
- 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。 >}Qj|05G  
- 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) }P(RGKQ Z"  
- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 3[I; 3=O  
:f%FM&b  
(XA=d 4  
<k?ofE1o  
示例#1:光栅物体的成像 A<P3X/i  
5I/wP qR[  
1. 摘要 _OV\W'RrA  
q9fCoz  
VeiJ1=hc  
Atsi}zTR\  
x{{QS$6v  
i)9}+M 5  
i{[=N9U5o  
2. 光栅配置与对准 [p[nK=&r  
   U<,@u,_Ja  
M2HO!btf  
n@n608  
Ay)q %:qx  
u>c\J|K_V  
     XndGe=O  
3. 光栅级次通道的选择 :*bv(~FW  
GslUN% UJr  
j_N><_Jc  
   [ []'U'  
示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 'F%4[3a$\n  
n,sf$9"  
1. 光栅配置和对准 "<o[X ?u  
j.FA!4L  
hY 2nT  
.N2yn`  
! `5[(lm  
Fe 3*pUt  
2. 基底处理 jv $Y]nf  
+Qy*s1fit  
?#8',:  
r @C2zF7  
3. 谐振波导光栅的角响应 L%](C  
' >(])Oq,  
dFY]~_P472  
N]n]7(e+0C  
4. 谐振波导光栅的角响应 z_qy >  
9$,x^Qx  
eduaG,+k7p  
   pR_cI]{=SA  
示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 v|5:;,I  
D|-^}I4  
1. 用于超短脉冲的光栅 f[,9WkC  
 2|'v[  
!iKR~&UpAL  
m-f"EFmP  
>! +.M9  
q6A!xQs<  
R=M"g|U6  
2. 设计和建模流程 m"Y;GzqQl  
e$F]t *)Xa  
fDc>E+,  
r fqw/o  
3. 在不同的系统中光栅的交换 IOA"O9;  
,h21 h?6  
Y" 9 o  
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