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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。 J8J~$DU\Gv 8uM >Up X
*&+e2itmp nyi}~sB 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 XN5EZ# kUmrJBh$ 单光栅分析 {^Vkxf] −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。 rF2`4j&! −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。
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\$/)o1SG 系统内的光栅建模 7UejK r 0_}OKn)J −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 Q$Ga.fI −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。 8t!(!<iF0 '~VKH}b
84DneSpHsp YxlV2hcX; 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。 ;RflzY|D dD?1te 3. 系统中的光栅对准 <h4"^9hL 1Zx|SBF XpdDIKMmE 安装光栅堆栈 z~L''X7g −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)。 sD7Qt −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 T(MS,AyD] 堆栈方向 )y\^5>p[ −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 gYA|JFi AMG}'P:
OKNA36cU' WM.JoQ S 3Tp__ 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)。 $HF. 02{| - 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 8;ke,x - 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。 KoRJ'WW^ Yc3\NqQM
(wEaa'XL 7*^-3Tt83 jGl8y!aM 横向位置 swYlp −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。 ;n%SjQ'% −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。 nT..+J) −光栅的横向位置可通过一下选项调节 :'91qA%Wr 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 NeAkJG=< 通过组件定位选项。 _G|hKk^, Yz=(zj
>G$8\&]j 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 "+/%s#& N:GS fM@g F B9PIsFS 单光栅分析 j5,1`7\7B - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 4sasf94 系统内的光栅建模 |iKk'Rta4 - 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。 /:3:Ky3 - 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。 GR@!mf - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 ^hzlR[ FRd!UqMXY
T6h-E^Z '9c`[^ 5. 光栅级次通道选择 NUbw]Y90~ )Fx"S.Ok MGze
IrV 方向 59!yz'feF - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 1j0OV9 -| 衍射级次选择 S-}MS" - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 qYR
$5 - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 d9>*a$x;/ 备注 o(w!x![" - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 5LdVcXf (|)`~z
*GleeJWz rt%?K.S/ 6. 光栅的角度响应 >$SP2(Y~ ,@kD9n5# W2/FGJD 衍射特性的相关性 gNF8&T - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 TG7Ba[% - 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。 >}Qj|05G - 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) }P(RGKQZ" - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 3[I; 3=O :f%FM&b
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4 <k?ofE1o 示例#1:光栅物体的成像 A<P3X/i 5I/wP qR[ 1. 摘要 _OV\W'RrA q9fCoz
VeiJ1=hc Atsi}zTR\ x{{QS$6v i)9}+M5 i{[=N9U5o 2. 光栅配置与对准 [p[nK=&r U<,@u,_Ja
M2HO!btf n@n608
Ay)q %:qx
u>c\J|K_V XndGe=O 3. 光栅级次通道的选择 :*bv(~FW GslUN% UJr
j_N><_Jc [
[]'U' 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 'F%4[3a$\n n,sf$9" 1. 光栅配置和对准 "<o[X ?u j.FA!4L
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2nT .N2yn` !`5[(lm Fe
3*pUt 2. 基底处理 jv$Y]nf +Qy*s1fit
?#8',: r@C2zF7 3. 谐振波导光栅的角响应 L%](C ' >(])Oq,
dFY]~_P472 N]n]7(e+0C 4. 谐振波导光栅的角响应 z _qy> 9$,x^Qx
eduaG,+k7p pR_cI]{=SA 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 v|5:;,I D|-^}I4 1. 用于超短脉冲的光栅 f[,9WkC 2|'v[
!iKR~&UpAL m-f"EFmP >!+.M9 q6A!xQs< R=M"g|U6 2. 设计和建模流程 m"Y;GzqQl e$F]t*)Xa
fDc>E+, rfqw/o 3. 在不同的系统中光栅的交换 IOA"O9; ,h21 h?6
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