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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。 SIzA0  
D7v.Xq|  
vX*kvEG  
$wcV~'fM  
2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 r3YfY \  
2bf#L?5g/  
 单光栅分析 3P*"$fH  
−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。 @iVEnb.'  
−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。 hAB:;r XlI  
s ~i,R  
_2<k,Dl;RY  
 系统内的光栅建模 .Pa6HA !  
?o d*"M  
−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 'fIG$tr9X  
−这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 3H5<w4yk  
ks8xxY  
hw&~OJeo  
     1k)`C<l  
两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 qjRp5  
af/;Dr@  
3. 系统中的光栅对准 P1ynCe  
cV* 0+5  
Z.0mX#  
 安装光栅堆栈 .a|ROjd!  
−为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 a{iG0T.{Yh  
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 L_AQS9a^D  
 堆栈方向 +B OuU#  
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 {Yt i  
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gjy:o5{vA*  
}}v28"\TA  
 安装光栅堆栈- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 G]I^zd&P  
- 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向 E"%G@,|3*  
- 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 I\VC2U  
28o!>*  
_MGhG{p7t  
(a8oI )~  
u=B,i#>s  
 横向位置 K/LoHWy+n*  
−对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 D^2yP~(  
−例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 v&u8Ks  
−光栅的横向位置可通过一下选项调节 ZQDw|*a@  
 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 v:Z.8m8D  
 通过组件定位选项。 ]m""ga  
0bG2YMs  
f@J-6uQ7w  
4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 J_ `\}55n  
_6'HBE  
}MV=t7x9+  
 单光栅分析 :WdiH)Zv  
- 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 Psu*t%nQ?A  
 系统内的光栅建模 z,=k F I  
- 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 iLG~_Ob:  
- 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 o*|j}hnbv  
- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 .cm$*>LW:x  
V|bN<BYJ  
=Qw`F0t  
6\?< :Qto  
5. 光栅级次通道选择 ,(CIcDJ2U_  
i^DZK&B@u  
_cH 7lO[  
 方向 8Dy;'BtT  
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 ~@bh[o~rF  
 衍射级次选择 <f`G@  
- 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 421ol  
- 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。 |0/~7l  
 备注 khtSZ"8X  
- 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 +eD+Z.{  
6'qC *r   
y2 ,M9  
:*/`"M)'  
6. 光栅的角度响应 yPza  
eo&nAr  
weky 5(:  
 衍射特性的相关性 o Kfm=TbY  
- 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 ]\5?E }kd  
- 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。 V0x;*)\PYm  
- 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) myeez+@ m  
- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 !z]2+  
d% :   
F"Y.'my8  
.d>TU bR;  
示例#1:光栅物体的成像 u4a(AB>S  
Q4,!N(>D  
1. 摘要 %0!!998  
"?UBW5nM#  
oMV<Yn_<  
&%Lps_+fJ  
'{?7\+o.x  
3B5GsI  
usR: -1{  
2. 光栅配置与对准 VgO:`bDF  
   ]e+88eQ  
2=PX1kI  
$ RDwy)9  
j!:^+F/  
'-7rHx  
     Gd8FXk,.!  
3. 光栅级次通道的选择 >qBQfz:U>  
?(4E le  
9=J+5V^qD<  
   #DI%l`B  
示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 z"n7du}v  
K*_5M  
1. 光栅配置和对准 eiV[y^?  
nM1F4G  
~<?+(V^D  
M;\iL?,  
""JTU6]MS  
/uM;g9 m  
2. 基底处理 |ZAR!u&0  
b!7*bFTt  
u._B7R&>  
([r4N#lx  
3. 谐振波导光栅的角响应 0'IV"eH2  
em+dQ15  
GEdWpYKS-`  
ok"v`76~f5  
4. 谐振波导光栅的角响应 9Q<8DMX^  
ZPieL&uV`  
S4m??B  
   LX [_6  
示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 (}W+W\.  
Li jisE  
1. 用于超短脉冲的光栅 e'FBV[e  
ET_a>]<mv  
b ?p <y`  
G234UjN%  
CWP),]#n  
ZPktZ  
`OL@@`'^{S  
2. 设计和建模流程  `UC  
p(jY2&g  
"$->nC.  
.^aakM  
3. 在不同的系统中光栅的交换 |Va*=@&6J  
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