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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。 0'$67pY ~wv$uL8y
*.k*JsU~B 3Wv^{|^ 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 PQSmBTs. t[>UAr1Vt 单光栅分析
DwGM+)! −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。 tcv(<0 −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。 3e1-w$z&S j=M%*`@
x< 2]UB` 系统内的光栅建模 0+@:f^3]! R5^6Kwu −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 SE^l`.U@ −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 j7gTVfO
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,h'Q d<Q%h?E 两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 _LC*_LT_ Hv,ll1@h 3. 系统中的光栅对准 KRT&]2 A-=hvJ5T la-:"gKC 安装光栅堆栈 (&/4wI^M −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 C12V_)~2 −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 !o_eK\p 堆栈方向 Komdz/g −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 GuU-<*u(d s=jYQ5nv
h`N2M, *p\Zc*N;% YF-E1`+?< 安装光栅堆栈- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 dEKu5GI - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向 tNzO1BK - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 ui#nN .-tR <{
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jf/ =wDXlAQ r/ g{j 横向位置 u$[8Zmgzz −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。 'hBnV xd& −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。 AmDOv4 −光栅的横向位置可通过一下选项调节 2!B|w8ar 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 'ZMh<M[ 通过组件定位选项。 [j'!+)>_
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W5`p Qdk 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 )/)u.$pi ]9/A=p?J@ L{F]uz_[x 单光栅分析 @U5gxK* - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 %?gG-R 系统内的光栅建模 Tt~[hC
h - 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。 >\?
z,Nin - 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。 |au`ph5 - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 +)q ,4+K%} ^t
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6X h7Bx1 ?|W3RK; 5. 光栅级次通道选择 W)Y`8&, 1%B9xLq 4uoZw3O 方向 `I wZVz - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 ]YhQQH1>] 衍射级次选择 vJ'22)n - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 kGAgXtE - 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。 :K2
X~Ty 备注 +CBN[/Z^i - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 :h34mNU .p e3L7g
a}NB6E)- PA,aYg0f 6. 光栅的角度响应 MSM8wYcD g*oX`K. qF bj~ec 衍射特性的相关性 dNt^lx - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 ~v2(sRJ - 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。 &M?b08 - 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) k0V]<#h87 - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 @PNgqjd )yig=nn
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aanS^t0 示例#1:光栅物体的成像 QlMLWi fG>3gS6& 1. 摘要 8TB|Y d9TTAaf
-avxH?;?7 Ss5@ n '1b8>L 8o|C43Q_ ZJ2
MbV.6 2. 光栅配置与对准 VZcW
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`W)?d I?#M LhAW|]; 3. 光栅级次通道的选择 z-gMk@l *Xk5H,:
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h Qm3F=*)d 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 c8mh#Tbl #p*uk 1. 光栅配置和对准 o[Qb/ 7 _p: n\9k
Q+Q"J U qQ)1+^ Wu{_QuAB B$2GEg]Ri 2. 基底处理 YL|)`m0-^5 d*Mqs}8
8~Zw" 1\@PrO35J 3. 谐振波导光栅的角响应 {c3FJ5: Gu$J;bXVj
tc`3-goX Dmi.@. 4. 谐振波导光栅的角响应 r{r~!=u 9kWI2cLzQt
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ON.)F 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 g9^\QYh! 3]kM&lK5\ 1. 用于超短脉冲的光栅 5%9Uh'y# Iv3O8GU
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{"~[F 2qR 2. 设计和建模流程 Heh&;c E-Xz
@a]cI %E@o8 3. 在不同的系统中光栅的交换 6|q"lS*$S KxKZC}4m
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