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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。 +jK-k_  
mU~&oU  
~ rQ,%dH  
89;@#9  
2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 RKE"}|i +S  
7(oA(l1V  
 单光栅分析 4P"bOt5izR  
−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。 15q^&l[Q  
−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。 C\aHr!  
t=xEUOQAn  
dgIH`<U$  
 系统内的光栅建模 O`@- b#  
N_S~&(I|  
−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 .)_2AoT7[  
−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。 lixM0  
aidQ,(PDj  
i;U*Y *f  
     AWYlhH4c?t  
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。 ajtH 1Z#  
9cUa@;*1  
3. 系统中的光栅对准 =*jFaj  
#{{p4/:  
g2m* Q%  
 安装光栅堆栈 J{-`&I'b  
−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)。 ]wdE :k,D  
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 KYtCN+vsG  
 堆栈方向 '?mF,C o{  
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 F]PsS(  
'j<u0'K@  
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|bnYHP$!  
y.J>}[\&x  
 安装光栅堆栈- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 Ul9^"o  
- 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向 RJzIzv99m  
- 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 Mmu#hb|W  
>e R^G5rn;  
"mQcc }8  
~F@n `!c  
3 dJ362  
 横向位置 [M,4qe8,}  
−对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 WV.hQX9P  
−例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 %" 7UYLX  
−光栅的横向位置可通过一下选项调节 )=d)j^ t9  
 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 )!\6 "{  
 通过组件定位选项。 8K-P]]  
 <{Y3}Q  
SFd_k9  
4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 qbfX(`nS  
#gO[di0WhC  
k|?[EWIi^  
 单光栅分析 9N'fU),I  
- 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 h!%y,4IBR  
 系统内的光栅建模 2#R$-* ;#  
- 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。 6>rz=yAM_  
- 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。 69)"T{7  
- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 rFpYlMct  
Cj-&L<  
=<3HOOC  
qe{;EH*  
5. 光栅级次通道选择 ]"uG04"Vk  
bUm%#a  
T=tW'tlT\v  
 方向 hE5?G;  
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 ]zaTX?F:  
 衍射级次选择 Ovk=s,a)K  
- 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 I V# 8W  
- 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。 OxGfLeP.R!  
 备注 $Y_S`#c@i  
- 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 j67ppt  
p03I&d@w>  
vw;a L#PP  
go AV+V7  
6. 光栅的角度响应 uK$ Xqo%L  
U@y)x+:  
Z/G#3-5)p  
 衍射特性的相关性 n4S`k%CI  
- 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 y!P!Fif'  
- 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。 C0N}B1-MU  
- 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) trwQ@7  
- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 ZBpcC0 z  
1bQO:n):~  
8Lx/ZGy  
,4t6Cq!  
示例#1:光栅物体的成像 *{#C;"  
Y?J/KW3  
1. 摘要 GJcxqgk$  
7Qd$@  m  
y*+8Z&i.:  
/Q(boY{  
A)"L+Yu5  
Hq:: F?  
er7(Wph  
2. 光栅配置与对准 GWuKDq  
   AJEbiP  
x;yvv3-$  
N s0,Z#Z+  
02t({>`  
ao9#E"BfM  
     uM1$3<  
3. 光栅级次通道的选择 LJ~#0Zu?  
lb'tVO  
'[liZCg  
   a)pc+w#  
示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 $3 -QM  
__ 9FQ{Ra  
1. 光栅配置和对准 Tph^o^  
e`g+Jf`AT  
r+C4<-dT  
)m;*d7l~p  
7ihcjyXB  
3JQ7Cc>  
2. 基底处理 S:j{R^$k  
u~M$<|;  
Cwls e-  
v; i4ZSV^A  
3. 谐振波导光栅的角响应 3S+9LOrhY  
|3e+ K.  
 ?{"r(  
f4P({V  
4. 谐振波导光栅的角响应 (+(@P*c1  
|D-[M_T5  
L#K`F8Wi=  
   >"!ScYn  
示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 &^#iS<s1  
dX/7n=  
1. 用于超短脉冲的光栅 q{9 \hEeb  
pt.V^a  
2T+-[}*  
;G8H' gM07  
"!zJQl@  
7!cLTq  
#&kj>   
2. 设计和建模流程 ;@qS#7SRB  
I9G^T' W  
u@e.5_:S)  
gC2}?nq*  
3. 在不同的系统中光栅的交换 YOLzCnI4  
+U<YM94?  
asYk #;z\"  
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