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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。 n'&WIf3 6oC(09
}[1I_) ms~ mg: 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 45#`R%3 PR Y)hb;1 单光栅分析 c=7L)w:I −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。 O32:j
−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。 oo2VT ";Lpf]<
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DSN 系统内的光栅建模 <K)^MLgN 9nB:=`T9 −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 >kd2GZe^_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。 4Vt YR
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' e-FJ')| >Z/,DIn,I 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。 e+S%`Sg _m@QeO'yh 3. 系统中的光栅对准 `w&|~xT .@R{T3=Q Iu%S><'+ 安装光栅堆栈 m'Wz0b^BO −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)。 nF05p2Mh −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 b"p,~{ 堆栈方向 ?QZ\KY −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 ~v2_vEu}JX b d9]'
a(bgPkPP KyDQ<Dq& Wh"oL;O 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)。 9Y~A2C - 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 N[czraFBD} - 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。 8JGt|, +DksWbD
;A1pqHr \6*3&p +oeO0 横向位置 POdG1;) −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。 >lRX+? −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。 @2]_jW −光栅的横向位置可通过一下选项调节 M&xfQNE 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 _"=Y j3?G% 通过组件定位选项。 ^b'|`R+~} CpO!xj+
8 yQjB-,# 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 YcT!`B RD<l<+C^~ 0d~>zKho 单光栅分析 jCxw|tmgq - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 #"=_GA^.{ 系统内的光栅建模 K)N7Y=C3 - 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。 | x/, - 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。 $s$z"< - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 IZoa7S&t O:WFh;c
\XD&0inv b&. o9PV" 5. 光栅级次通道选择 Yu`b[]W nJNdq`y2 LS*^TA(I[ 方向 k/ls!e? - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 Pl9/1YhD/ 衍射级次选择 kK>PFk( - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 Vnlns2pQl - 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。 ]N,n7v+} 备注 7'k+/rAO - 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'p) eJIBkFW/3y
MPhO#;v )=8MO-{ 6. 光栅的角度响应 LcI,Dy|P l
2y_Nz-; 1$]4g/":o 衍射特性的相关性 O|}97a^ - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 k.NgE/;3 - 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。 `9SuDuw;s - 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) e/'d0Gb- - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 l1fP@| eYLeytF]Uy
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nnm` 示例#1:光栅物体的成像 /:iO:g1 ]#z^[XG 1. 摘要 UJ3l8
%/`k ov.7FZ+
yS%IE>? N&n2\Y I@76ABu^ h(*!s`1 )/A IfH 2. 光栅配置与对准 apPn>\O $yS7u
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Q[O[,Rk `uo'w:Q 3. 光栅级次通道的选择 Lwm2:_\_b (P&~PJH
yu"enA {p@u H<) 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 [xXa3W O+ ~.p 1. 光栅配置和对准 \q(DlqTqs bq{":[a
8DHohhN xrd@GTaI })f4`$qf J-yj&2 2. 基底处理 gIa/sD2m> N'[bA
)D?\ru H qP@d)XRQ 3. 谐振波导光栅的角响应 MM8@0t'E h.+{cOA;n
<J" 7ufHSQ w],+l N; 4. 谐振波导光栅的角响应 X+2 aP'D Qvo(2(
2~[f<N /cM< 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 e}>8rnR{ g#b[-)Qx 1. 用于超短脉冲的光栅 Nb;xJSl ox R+,eX jz"
G&8)5d[ +iKs)s_~ <,/k"Y= {!h|(xqN+ evOyTvc 2. 设计和建模流程 T*YbmI]4 >;a_i>[
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&s m7R i 3. 在不同的系统中光栅的交换 >b9nc\~ n/*BK;
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