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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。 Q>+rjN; (!5Pl`:j"
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Qr |;~2y>E 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 ]o"E4Vht =`|BofR 单光栅分析 HH7WMYoKY −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。 G8__6v~ −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。 E:/!]sm! .On qj^v
z8"1*V 系统内的光栅建模 oVZzvK(zR wE=I3E % −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 e~(e&4pb −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。 F5YoEWS 3b0|7@_E
`i(b%$|^&Z vxk0@k_ 两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 t CO?<QBE p6BDhT(RS 3. 系统中的光栅对准 B@ufrQ#Y. c;"e&tW 9)S3{i6w 安装光栅堆栈 j}/).O −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 Qb)c>r −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 yF6AI@y 堆栈方向 ~F,YBX −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 e_3jyA@v Twd*HH
ic!% } S? KGc.YUoE J!~kqNI 安装光栅堆栈- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 (n>Gi;u(R - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向 `p* 43nV - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 J%r:"Jm[y1 fB7Jx6
#T>?g5I g|3bM z^tzP~nI 横向位置 6A.%)whI; −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 4\|Q;@f −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 U*yOe*> −光栅的横向位置可通过一下选项调节 .s4v*bng 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 L?|}! 通过组件定位选项。 n^|xp;] : `'XN2-M8
)hQ]>o@i{ 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 P=<lY}, P/WGB~NH =ca[*0^Z7 单光栅分析 t@MUNW`Q - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 4<PupJ 系统内的光栅建模 a]5y
CBm - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 W(Sni[c{ - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 xgkCN$zQ` - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 i
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oO3^9?Z ,aS+RJNM 5. 光栅级次通道选择 SKNHLE} ?#&[1.= u 8O{V#aop 方向 k1yqerA - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 *}#HBZe(9 衍射级次选择 eE
.wnn - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 3$P - 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。 &XI9%h9| 备注 :XAyMK7 - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 o(?9vU [) >Yp-n
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o>* Ho*B<#&(A| 6. 光栅的角度响应 + 0*\q Dmy=_j?ej kiyKL:6D| 衍射特性的相关性 K+ M\E[1W - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 iumwhb - 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。 3w p@OF_ - 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) \/SOpC - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 Yuf+d-% 9$9aBW
1~E4]Ef:W $gYGnh_,Q 示例#1:光栅物体的成像 Uj 4HVd _ Dz*% 1. 摘要 $39TP@?:Z) CXz9bhn<4
Z<AZO ^ %q;y74 <liprUFsn d^tY?*n W]bytsl 2. 光栅配置与对准 N:pP@o jg%mWiKwK7
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3rN}iSF^ ]xb2W~ 3. 光栅级次通道的选择 $Fc}K+ 9)=bBQyr:
KdZ=g ZSH A/lznBHR 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 XJl
3\* !J {[XT 1. 光栅配置和对准 ,d.5K*?aI `e7vSp
= 4|"<8' f0%'4t #^|2PFh5 +5R8mbD! 2. 基底处理 @J^
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`RU RC" y9@j-m& 3. 谐振波导光栅的角响应 xi,fm bYhG`1,$-a
I`g&> i~<.@&vt 4. 谐振波导光栅的角响应 V5
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\7$"i5 xa?auv! 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 SjA'<ZX>TM x|^p9m"=% 1. 用于超短脉冲的光栅 Edcv>}PfE w_QWTD0
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/ 2. 设计和建模流程 W_/$H_04+ mQU t 'j4
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bGj3u; J=O_nup6C 3. 在不同的系统中光栅的交换 JH2-' mmNn,>AO!
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