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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。 [xK3F+ '@a}H9>}
<]6SN B*eC3ok3z 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 1m'k|Ka aFl;BhM 单光栅分析 L\37xJo −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。 '<gI8W</ −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。 k)i3
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<3oWEm 系统内的光栅建模 ~jWn4
\ R]JT&p|w.1 −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 vRznw&^E −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。 pg6cF :>rkG?NfL
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&nPj~ *-#&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。 SDC4L <! }cM}Oavh 3. 系统中的光栅对准 b\ X@gq
1]d!~
T5|qRlW 安装光栅堆栈 gGR"Z]DBk −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)。 AL[KpY −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 mJ<=n?{Z 堆栈方向 j9m_jv −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 Cw~q4A6' j SHk{T!J
<c*FCblv {WJ m l\f*d6o 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)。 3t.l5m
Rg5 - 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 *HU &4E\a - 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。 {5A2& 36.Z0Z1'F>
I"xo*} S};#+ufgTt q~rEq%tk 横向位置 6 [k\@&V- −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。 D,FHZDt −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。 JX<)EZ!F −光栅的横向位置可通过一下选项调节 sZ'nYo 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 a a<8,; 通过组件定位选项。 %J#YM'g m.hkbet/R
sXqz+z$* 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 FOb0uj=(v %]\kgRr ~cWAl,(B<F 单光栅分析 #OZ>V3k - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 GeI-\F7b 系统内的光栅建模 j
'FVz& - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 .b_)%jd x - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 MlcR"gl* - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 .n TwPrG 85>05?
84$nT>c vp1941P 5. 光栅级次通道选择 r=Gks=NX" v0ujdp,B Y21g{$~Q{ 方向 % BVs47g - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 Gw=B:kGk 衍射级次选择 ^9m\=5d - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 >1s*
at/h - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 K'55O&2 备注 t9nqu!); - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 7Sf
bx~48 G, 44va
,aOl_o -& H-WJp<_ 6. 光栅的角度响应 `-.%^eIp ?U%QG5/> #r$cyV!k 衍射特性的相关性 I?]ohG K - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 vNVox0V - 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#exHf8 - 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) 7X`l&7IXP - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 ~Uj=^leYO 6uv#de
kh!FR u h Z|%_&M 示例#1:光栅物体的成像 8k2?}/+ t\?ik6 1. 摘要 %]Fd[pzF h mvfw:Nq4
j@=%_^:i XQ#;Zs/l G"klu aL*&r~`&e' t;\kR4P 2. 光栅配置与对准 Bu#E9hJFvA %u? >#
nx@=>E+a l2`s! ,<>O
G(Lzf(
gRrL[z -5
RD)(d 3. 光栅级次通道的选择 6TYY
UM"& *,3SGcYdJj
7OC#8, dOa+(fMe 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 'ZT^PV\ "/)#O~ 1. 光栅配置和对准 uYn_? G V\t.3vT
M:XSQ["6>V 5"^en# ?9 5G::wuxk 'GB.UKlR 2. 基底处理 #J@[Wd {`J)j6;
RwKdxK+; %+f>2U4I 3. 谐振波导光栅的角响应 5)FJ:1- t,,k
S\4tzz @ Qr1 "Tk7s 4. 谐振波导光栅的角响应 8u"!dq .}^g!jm~h
*$yR*}A Qi^Z11 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 <nE>XAI_7 Hcl(3>Jn2 1. 用于超短脉冲的光栅 D'7SAFOM %4ePc-
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K!JQ|9 0F]>Jby ?6yjy<D)$e lm!.W5-l rv&<{@AS~ 2. 设计和建模流程 sA/pVU `JOOnTenQ
<%($7VMev G]D+Sl4<7i 3. 在不同的系统中光栅的交换 g>Y|9Y *194{ ep
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