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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。 {32m&a  
Z<;W*6J  
R,BJr y  
$U_(e:m}f  
2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 T]%-Ri  
osXEzr(  
 单光栅分析 }<^mUG  
−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。 N-K/jY  
−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。 "K(cDVQ  
c-k3<|H`  
Z^>4qf,k  
 系统内的光栅建模 )h,y Q`.  
t1w]L  
−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 6bPxEILm  
−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。 9E ^!i  
|#_p0yPy  
E4% -*n  
     H0s*Lb  
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。 KM;H '~PZi  
Q` &#u#  
3. 系统中的光栅对准 $bG*f*w  
<mFDC?j  
5[4wN( )  
 安装光栅堆栈 nz3*s#k\-  
−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)。 bh@CtnO  
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 +g g_C'"  
 堆栈方向 yn\c;Z  
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 V| V 9.  
VZt%cq  
fM ID}S  
}*(_JR4G  
4MPy}yT*  
 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)。 @/ ^< 9  
- 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 !+eU  
- 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。 >UCg3uFj  
KdkL_GSLT  
$_F_%m"\  
q'8*bu_  
GM2}]9  
 横向位置 [e` | <  
−对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 :6(\:  
−例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 , ~ 1+MZ=  
−光栅的横向位置可通过一下选项调节 )l`Ks  
 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 C_N|o|dX  
 通过组件定位选项。 6m$X7;x}  
D=^&?@k<  
8vuTF*{yZ  
4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 Nqj@p<y/q  
WkiT,(i  
j;.P  
 单光栅分析 0 8)f  
- 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 KfjWZ4{v  
 系统内的光栅建模 8p 4[:M@  
- 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。 _h<rVcl!wX  
- 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。 _6fy'%J=U  
- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 \C$e+qb~{  
`F/R:!v  
SY5}Bu#  
qfXt%6L  
5. 光栅级次通道选择 t)j$lmQn  
C"kfxpCi  
02Vfg42  
 方向 /%;J1 {O  
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 [KR%8[e  
 衍射级次选择 ].rKfv:  
- 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 =-Hhm($n  
- 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。 q>(?Z#sB  
 备注 Lx>[`QT  
- 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~;>4i,  
e'uC:O.u  
a0)w/A&  
|a03S Zx  
6. 光栅的角度响应 Njg87tKB  
[<,7LG<  
cEa8l~GC<  
 衍射特性的相关性 q`PA~C];  
- 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 Psf'^42(v  
- 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。  \xp0n  
- 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) 1\,k^Je7  
- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 :ILpf+`yY  
ASov/<D_q  
4G:~|N.{p  
W*s=No3C  
示例#1:光栅物体的成像 %r.OV_04  
gdD|'h  
1. 摘要 !S&/Zp  
, poc!n//  
4A"nm6  
4u*n7di$9d  
p>pN?53S  
OcMB)1uh\  
s%y<FXUj  
2. 光栅配置与对准 DqY"N ]  
   e.L&A|  
_)<5c!  
pjS##pgVq  
,&3+w ~Ua  
b=BNbmX  
     g&$5!ifgi  
3. 光栅级次通道的选择 i[LnU#+  
CLZ j=J2  
hj"JmF$m  
   Q)4[zStR#  
示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 bA 0H  
q]f7D\ M  
1. 光栅配置和对准 jTqJ(M}L  
~0024B[G  
FTEC=j$ln  
}8l+Jd3"  
$ #/8l58  
GD}rsBQNkJ  
2. 基底处理 9wc\~5{li  
r9(c<E?,h  
'bZw-t!M@  
GCQOjqiR  
3. 谐振波导光栅的角响应 ;W+1 H !  
k}kwr[  
X`v6gv5qj  
SK/}bZ;f  
4. 谐振波导光栅的角响应 l0yflFGr  
K; hP0J  
/^{Q(R(X<  
   6,CK1j+tZ  
示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 k-*k'S_  
@DM NL sQ  
1. 用于超短脉冲的光栅 4K;0.W;~|  
26zif  
)"P.n-aF  
`+KLE(]vyH  
},5LrX`L  
_fj@40i M  
w+%p4VkA<r  
2. 设计和建模流程 v"sU87+  
TxkvHiq2  
| ~D~#Nz  
'i/"D8  
3. 在不同的系统中光栅的交换 ER]C;DYX  
G in  
<C*%N;F5R  
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