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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。 Q>+rjN;  
(!5Pl`:j"  
k Qr  
|;~2y>E  
2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 ]o"E 4Vht  
=`|BofR  
 单光栅分析 HH7WMYoKY  
−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。 G8__6v~  
−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。 E:/!]sm!  
.On qj^v  
z8"1*V  
 系统内的光栅建模 oVZzvK(zR  
wE=I3E%  
−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 e~(e&4pb  
−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。 F5YoEWS  
3b0|7@_E  
`i(b%$|^&Z  
     vxk0@k_  
两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 tCO?<QBE  
p6BDhT(RS  
3. 系统中的光栅对准 B@ufrQ#Y.  
c;"e&tW  
9)S3{i6w  
 安装光栅堆栈 j} /).O  
−为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 Qb)c>r  
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 yF6AI@y  
 堆栈方向 ~F,Y BX  
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 e_3jyA@v  
Twd*HH  
ic!% }S?  
KGc.YUoE  
J!~kqNI  
 安装光栅堆栈- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 (n>Gi;u(R  
- 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向 `p* 43nV  
- 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 J%r:"Jm[y1  
fB7Jx6   
#T>?g5I  
g| 3bM  
z^tzP~nI  
 横向位置 6A.%)whI;  
−对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 4\|Q;@f  
−例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 U*yOe*>  
−光栅的横向位置可通过一下选项调节 .s4v*bng  
 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 L?|}!  
 通过组件定位选项。 n^|xp;] :  
`'XN2-M8  
)hQ]>o@i{  
4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 P=<lY},  
P/WGB~NH  
=ca[*0^Z7  
 单光栅分析 t@MUNW`Q  
- 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 4<PupJ  
 系统内的光栅建模 a]5y CBm  
- 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 W(Sni[c{  
- 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 xgkCN$zQ`  
- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 i g7|kl  
5+oY c-  
oO3 ^9?Z  
,aS+RJNM  
5. 光栅级次通道选择 SKNHLE}  
?#&[1.= u  
8O{V#aop  
 方向 k1yqe rA  
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 *}#HBZe(9  
 衍射级次选择 eE .wnn  
- 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 3$P  
- 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。 &XI9%h9|  
 备注 :XAyMK7   
- 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 o(?9vU  
[) >Yp-n  
?,v& o>*  
Ho*B<#&(A|  
6. 光栅的角度响应 +0*\q  
Dmy=_j?ej  
kiyKL:6D|  
 衍射特性的相关性 K+M\E[1W  
- 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 iumwhb  
- 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。 3w p@OF_  
- 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) \/SOpC  
- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 Yuf+d-%  
9$9a BW  
1~E4]Ef:W  
$gYGnh_,Q  
示例#1:光栅物体的成像 Uj 4HVd  
_ Dz*%  
1. 摘要 $39TP@?:Z)  
CXz9bhn<4  
Z<AZO ^  
%q;y74  
<liprUFsn  
d^tY?*n  
W]bytsl  
2. 光栅配置与对准 N:pP@o  
   jg%mWiKwK7  
<Tbl |9  
VE/m|3%t  
|cuKC \  
3rN}iSF^  
     ]xb2W~  
3. 光栅级次通道的选择 $ Fc}K+  
9)=bBQyr:  
KdZ=g ZSH  
   A/lznBHR  
示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 XJl 3\*  
!J{[XT  
1. 光栅配置和对准 ,d.5K*?aI  
`e7vSp  
= 4|"<8'  
f0%'4t  
#^|2PFh5  
+5R8mbD!  
2. 基底处理 @J^ Oy 3z  
!,b&e  
`RURC"  
y9@j-m&  
3. 谐振波导光栅的角响应 xi ,fm  
bYhG`1,$-a  
I`g&>  
i~<.@&vt  
4. 谐振波导光栅的角响应 V5 9Vf[i|  
g.8^ )u  
\7$"i5  
   xa?auv!  
示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 SjA'<ZX>TM  
x|^p9m"=%  
1. 用于超短脉冲的光栅 Edcv>}PfE  
w_QWTD 0  
j2:9ahW  
v-!Spf  
QJx<1#  
A+\rGVNH'S  
,ag* /  
2. 设计和建模流程 W_/$H_04+  
mQU t 'j4  
mB bGj3u;  
J=O_nup6C  
3. 在不同的系统中光栅的交换 JH2-'  
mmNn,>AO!  
4QiV@#o:  
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