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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。 @O'NJh{D`  
L~{(9J'(  
poW%Fzj  
g[1>|Ax`'  
2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 iTq&h=(n  
Y)F(-H)  
 单光栅分析 Jh=.}FXnjL  
−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。 y3 b"'-%  
−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。 *(1 <J2j  
J/K~8s c  
4V4S5V  
 系统内的光栅建模 2"Wq=qy\J  
(?8i^T?WP=  
−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 v JGH8$%;,  
−这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 4]m{^z`1  
hvO$ f.i  
t?-a JU  
     4GF3.?3  
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。 %n9ukc~$p  
rZpsC}C'  
3. 系统中的光栅对准 +em!TO  
L5 Cfa-  
=,;$d&#*h  
 安装光栅堆栈 ?2da6v,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)。 R|8L'H+1x  
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 .rO~a.kG  
 堆栈方向 "Hz%0zP&  
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 X41Qkf{  
yH-&o,  
4[x` \  
8%u|[Si;  
0]*W0#{Zj  
 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)。 0nCiN;sA  
- 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 H $Az,-P  
- 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。 v{|y,h&]a  
e#k rr  
@fmp2!?6  
eq%cRd]u  
&x\)] i2f  
 横向位置 u9v,B$ S  
−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。 0lniu=xmQ-  
−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=VO#IA#  
−光栅的横向位置可通过一下选项调节 aWRi`poZT  
 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 ]!sCWR  
 通过组件定位选项。 0_ST2I"Ln  
"}1cQ|0a  
|-{e!&  
4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 ]U'zy+  
=|Qxv`S1  
&F :.V$  
 单光栅分析 uwI"V|g%a&  
- 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 tzd !r7  
 系统内的光栅建模 ~E8/m_> rU  
- 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。 R'tvF$3=i  
- 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 .!L{yU,  
- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 z7XI`MZN^  
*2-b&PQR{  
+ug2p;<B  
HU/4K7e`  
5. 光栅级次通道选择 z.RM85?T  
wAW{{ p  
 q9{ h@y  
 方向 `a[fC9  
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 YKU|D32  
 衍射级次选择 <m~8pM  
- 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 MHt ~ZVH  
- 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 4@\$k+v  
 备注 0[d*Z  
- 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 DVwB}W~  
Z?qLn6y1W  
0Cf'\2  
<>$CYTb  
6. 光栅的角度响应 ?o6#i3k#'  
zmD7]?|  
q'y< UyT6  
 衍射特性的相关性 ucz~y! 4L{  
- 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 NQuqM`LSQ  
- 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。 5c}loOq  
- 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) }BT0dKx  
- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 /CyFe<t  
(U$;0`  
2 #yDVN$  
/DHV-L  
示例#1:光栅物体的成像 Tr}XG  
C7W<7DBf  
1. 摘要 ?-2s}IJO  
B>cT <B  
K% snE7X?)  
Mr4,?Z&`-d  
j -"34  
M6A0D+08  
P{ %Urv{U  
2. 光栅配置与对准 m##!sF^k~J  
   G `3{Q7k  
pZ*%zt]-a  
-@]b7J?`k  
8BZ&-j{  
^jRX6  
     *]R5bj.!o  
3. 光栅级次通道的选择 Y d~J(  
IaO R%B g  
.)bNi*&  
   Qa:[iF  
示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 -O1$jBQ S  
8EdaxeDq  
1. 光栅配置和对准 +hispU3ia  
.I#_~C'\  
6;s[dw5T  
=w`uZ;l$Q  
7p!ROl^  
0,@^<G8?  
2. 基底处理 \k"CtzoX  
uF}B:53A  
bd%< Jg+  
a-F I`Dv  
3. 谐振波导光栅的角响应 (G{S*+  
D{y7[#$h$  
#M'V%^xP  
1/;E8{  
4. 谐振波导光栅的角响应 :06.b:_  
[kxOv7a  
Z1 ($9hE>  
   L{r4hL [  
示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 3X DU(#  
:Ru8Nm  
1. 用于超短脉冲的光栅 w8UUeF  
GB pdj}2=  
Os9 EMU$  
),Yk53G6c  
yVGf[ ~X  
nsVLgTbx  
"zXrfn  
2. 设计和建模流程 |sFd5X  
ns\I Y<Yo  
i_r708ep6  
mPQT%%MF  
3. 在不同的系统中光栅的交换 =6=:OId  
4<E <sD  
2.MUQ;OX  
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