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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。 J+:gIszsWT  
Yp@i{$IUW  
U(~d^9/#  
~2L]K4Z^  
2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 P:QSr8K  
J9V,U;"\  
 单光栅分析 M\!z='Fi  
−通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 gc[BP>tl\  
−它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 qi]"`\  
)r`F}_CEL  
y7@q]~%  
 系统内的光栅建模 wticA#mb  
)d =8)9B  
−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。  C4.g}q  
−这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 o'*7I|7a  
TJ`Jqnh  
~}@cSv'(1  
     6)#=@i` \  
两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 C#tY};t  
{IG5qi?/E)  
3. 系统中的光栅对准 ,+U,(P5>s  
YkJnZ_k/P  
6 66f;h  
 安装光栅堆栈 CS\T@)@t  
−为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 c-" .VF  
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 T8US` MZ  
 堆栈方向 -8%[ 7Z]  
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 cP,bob]  
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+/|t8zFWs  
n/vKxtW  
>sl#2,br  
 安装光栅堆栈- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 d>k"#|  
- 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向 P;DGs]PF  
- 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 xwe^_7  
kW.it5Z#  
0hoi=W6AQ  
9LK<u$C  
[ m#|[%  
 横向位置 ^wTod\y  
−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。 IWs)n1D*]  
−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。 (I0QwB  
−光栅的横向位置可通过一下选项调节 m |%ly  
 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 A.>L>uR  
 通过组件定位选项。 s:f%=4-7  
rc()Eo50  
\`N<0COP  
4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 0k):OVfm=  
~Jlo>  
04}" n  
 单光栅分析 2PVtyV3;  
- 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 riz[AAB  
 系统内的光栅建模 CTh!|mG  
- 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。 MFqM 6_  
- 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。 V^/]h u  
- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 2oFbS%OV  
YfZ96C[a  
DVLF8]5  
oJ`cefcWo  
5. 光栅级次通道选择 jp|1S^b  
WIkr0k  
vAH`tPi>  
 方向 z(JDLd  
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 N}5'Hk4+  
 衍射级次选择 |xX>AMZc)D  
- 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 dp~] Wx  
- 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。 Kh,zp{  
 备注 R^ &nBwp  
- 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 4 /Q4sE~<  
d@IV@'Q7u  
-ttH{SslM  
qOi"3_  
6. 光栅的角度响应 REc+@;B  
lk`,s  
_DAj$$ Ru4  
 衍射特性的相关性 }<KQ +  
- 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 [Z$E^QAP  
- 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 l0GsY.~,  
- 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) AttS?TZr  
- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 e3!0<A[X  
Q( g&/O  
@24)*d^1  
?@LqrKj 11  
示例#1:光栅物体的成像 RI</T3%~  
# @~HpqqR  
1. 摘要 j| X>:!4r  
[t}\8^y  
d@aPhzLu  
n)xLEx,  
:,[=g$CT:  
Kg>ehn4S@  
/.>8e%)  
2. 光栅配置与对准 L^><APlX  
   M>LgEc-v67  
4k4 d%  
\#O}K  
[ :*Jn}  
-Mx\W|YK  
     qOM"?av  
3. 光栅级次通道的选择 !wNj;ST*  
|ryV7VJ8  
W0_ pO  
   5N.-m;s  
示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 SNl% ?j| f  
) u Sg;B4  
1. 光栅配置和对准 TcEvUZJ"  
Al-;-t#Dc  
%TUvH>;0  
O~~WP*N  
g+1&liV  
<g3)!VR^q  
2. 基底处理 _`-trE.  
&Ay[mZQ 7  
'ugc=-0pd  
;:DDz  
3. 谐振波导光栅的角响应 6#gS`X23Y  
]qpLaBD  
lNRGlTD%  
8;\  
4. 谐振波导光栅的角响应 6>=yX6U1q^  
F)n^pT  
HY!R|  
   !9p;%Ny`  
示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 9S_PZH  
4-voR5Fd  
1. 用于超短脉冲的光栅  oo4aw1d  
8gn12._x  
`WRM7  
,*MA teD  
CyXFuk!R  
,$A'Y  
1LZ[i89&%  
2. 设计和建模流程 O3KTKL]  
JG/Pc1aK  
+, |aIF  
>h3m/aeNC  
3. 在不同的系统中光栅的交换 dn1Fwy.  
;Y9-0W  
X%rsa7H3J  
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