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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。 w\*/(E<:  
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w'XgW0j{  
X+8p2xSO|  
2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 QovC*1'  
3kY4V*9@-  
 单光栅分析 -~f.>@Wb  
−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。 <LN$[&f#  
−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。 yRkMR$5&  
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^ ni_%`Ag  
 系统内的光栅建模 xltu g##  
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−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。  Jx w<*  
−这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 Beg5[4@  
v1)6")8o+  
I_7EfAqg(  
     RiG!TTa b  
两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 O%e.u>=4%  
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3. 系统中的光栅对准 9YhsJ~"Q  
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 安装光栅堆栈  H>6;I  
−为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 <Q)}  
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 06 s3 b  
 堆栈方向 Hc|U@G  
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 yTiqG5r  
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rK|&u v*b  
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 安装光栅堆栈- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 ZQA C &:  
- 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向 krc!BK`V  
- 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 ^iS:mt  
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 横向位置 uF"`y&go  
−对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 hATy 3*4  
−例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 W[<":NX2  
−光栅的横向位置可通过一下选项调节 v*'\w#  
 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 *PU,Rc()6  
 通过组件定位选项。 A"iD4Q  
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UROi.976D  
4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 olh3 R.M<  
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 单光栅分析 DNBpIC5&6  
- 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 :Xh`.*{EX  
 系统内的光栅建模 @$Kq<P  
- 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。 J5 ( D7rp#  
- 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。 h xJgxM  
- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 m-92G8'  
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?^4sE-C6  
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5. 光栅级次通道选择 ? 4Juw?  
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Q9tE^d+%  
 方向 =c^=Yvc7U  
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 dU3 >h[q  
 衍射级次选择 E?U]w0g  
- 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 E9 q;>)}  
- 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。 8lSn*;S,  
 备注 dU^<7 K:S  
- 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 Ab<Ok\e5  
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[ c[MQA0  
BG0M j2  
6. 光栅的角度响应 HTyF<K  
b7sE  
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 衍射特性的相关性 C-^%g [#  
- 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 1y-lZ}s_  
- 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。 B&k T#  
- 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) )pn7DIXG  
- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 nYt\e]3  
-7z y  
U]U)'  
TM}'XZ&  
示例#1:光栅物体的成像 gLMea:  
G_N-}J>EP  
1. 摘要 C!k9JAa$Z  
i)PV{3v$J  
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<i\zfa'6  
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X+E\]X2  
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2. 光栅配置与对准 OK?3,<x  
   nf.:5I.  
zo7XmUI3P  
'BdmFKy1  
&}6ES{Nr8  
jvc?hUcLKT  
     $< K)fbG  
3. 光栅级次通道的选择 _Z66[T+M  
!:O/|.+Vmf  
f,HzrHax  
   H@2"ove-uC  
示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 Sa?5iFg  
x1V2|~;p|  
1. 光栅配置和对准 ~d7Wjn$@  
}#W`<,*rL.  
L+~YCat|$U  
%6IlE.*,  
,*nZf|  
-Mi}yi  
2. 基底处理 q]i(CaKh  
<V:<x  
sE%<"h\_0  
gAr`hXO  
3. 谐振波导光栅的角响应 hLytKPgt  
$v'Y:  
:m++ iR  
]oas  
4. 谐振波导光栅的角响应 ,v}?{p c  
Y7kb1UG  
!&a;P,_Fb  
   wsJ%* eYf  
示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 7moElh v  
G V:$;  
1. 用于超短脉冲的光栅 ^#BGA|j  
7edPH3  
$\,BpZ }3  
&vFqe,Z  
q M_/  
||=[kjG~  
Q$fRi[/L  
2. 设计和建模流程 {7=WU4$  
G !1~i*P$u  
4z9#M;q T  
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3. 在不同的系统中光栅的交换 .L^pMU+!^  
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