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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。 4=MjyH|[Jx $|.8@
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~~ rR< re V3cKbk7~ 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 RZ xwr XW" 0:}`J 单光栅分析 $2L6:&.P, −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 1/2cb-V −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 ``Q6R2[|) va'F '|
9S*"={}% 系统内的光栅建模 NX.xEW@ >[,eK= −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 bAGKi. −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 z+yIP ?s}( .
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(Y@T5-!D mV$ebFco0 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。 h%Nd89// v/.'st2% 3. 系统中的光栅对准 G~YZ(+V%~ I}3F'}JV< v#d\YV{I 安装光栅堆栈 pUb1#= −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)。 =I@t%Y −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 oDz|%N2s| 堆栈方向 P<<+;'] −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 wG3b{0 _>Raw
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D {;c'@U 0lg$zi x( 安装光栅堆栈- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 {_-kwg{"( - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向 C,Nf|L((6 - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 +*]$PVAFA pOc2V
t?4H9~iH gHrs|6q9 dm4Q'u 横向位置 <gkE,e9 −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。 Q=`yPK>{$N −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 yx :^*/ −光栅的横向位置可通过一下选项调节 K8;SE! 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 <\~v$=G 通过组件定位选项。 ,PTM'O@aU#
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g% 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 I)Xf4FS@ (Xh<F +[!S[KE 单光栅分析 e0zP LU} - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 pj$JA 系统内的光栅建模 73;Y(uh9 - 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。 Lt't - 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。 )!2@v@SQ - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 K381B5_h |Ns4^2
u}[ a QxYm3x5 5. 光栅级次通道选择 $r/$aq=K V`^*Z}d9 da7"Q{f+ 方向 $[>{s9E - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 nK1eh@a9Qv 衍射级次选择 TTz=*t+D - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 S hI1f - 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。 tYu<(Z(l) 备注 $0_K&_5w~ - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 MJXnAIG?2 >Ku4Il+36
)QE6X67i K%v:giN$l` 6. 光栅的角度响应 \,Y
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k pgA2u7 衍射特性的相关性 EN!C5/M{& - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 FEjO}lTK - 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。 ~T_|?lU`R - 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) dy&G~F28 - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 0cS$S Mn{ {r_HcI(h
qUJ"* )S I%5vI} 示例#1:光栅物体的成像 B$eM tvI<Why\p 1. 摘要 w2
Y%yjCV os/h~,=
z%8`F%2 ^Arv6kD, q/EX`%U !mlfG"FE LYDiqOrx 2. 光栅配置与对准 ?Q"andf <?.eU<+O`S
d{S'6*`D duG!QS:
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EF)BezG5y xX<f4H\' 3. 光栅级次通道的选择 z!g$#hmL> W.j^L;
}4C_r'd6 5iA>Z!sP[ 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 T!c|O3m rfwJLl/
1. 光栅配置和对准 7Eyi~jes k{ qxsNM
X:W\EeH 0s;~9> Y$JVxly Ae>+Fcv 2. 基底处理 b/S:&%E k4q":}M
NY.Cr.} PPXwmR 3. 谐振波导光栅的角响应 *u+DAg'& |4@cX<d.
0D,@^vw bK A%D'Z85
- 4. 谐振波导光栅的角响应 B?j t?
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2y`h'z S^%3Vf} 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 mx9vjWfy ljbAfd 1. 用于超短脉冲的光栅 h.Qk{v }b2YX+/e$f
);!ND% |ke0G %+'Ex]B _HwA%=>7 AS;Sz/YP 2. 设计和建模流程 fG0ZVV! xa)p,
:?xH)J,imk d|R-K7 ~~ 3. 在不同的系统中光栅的交换 cSPQ
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