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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。 j}#48{ 6wIv7@Y
`c(,_oa{ O&E1(M|*> 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 v3Te+oLg r-H~MisL 单光栅分析 9 qqy( H −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。 @X\Sh>H −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。 ;BejFcb z,I7 PY& G
k2,n:7 系统内的光栅建模 K3!|k(jt no)Spo' −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 ,#`gwtFG −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。 'nBJ[$2^ :hjeltt
#:DDx5%x<b mQ('X~l 两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 )p(5$AR7 "7l p|0I 3. 系统中的光栅对准 {ZY^tTsY `m`jX|` E)NH6~ 安装光栅堆栈 9Rb-QI −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)。 lVARe3# −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 q !EJs:AS 堆栈方向 L7wl3zG −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 05=O5<l
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#fzvK+ WFjNS'WI_ vObP(@0AM 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<"?+bz"< - 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 J,4]du$ - 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。 HC?yodp^ I&q:w\\z8|
kIiId8l xQk]a1 !5?#^q 横向位置 }Xrs"u, −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。 )j',e$m −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。 7$8z}2 −光栅的横向位置可通过一下选项调节 %+Z0$Q
在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 4+$<G /K 通过组件定位选项。 VahR nD F,11 \j
?0DCjh8We 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 'R*xg2!i
!|9$ {QM;%f 单光栅分析 c^6v7wT5 - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 qaA\.h7 系统内的光栅建模 zb?wlfT - 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。 8v*>~E/0 - 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。 --Dw - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 S/G,A,"c ?\<2*sW [k
KQJn\#> v|?hc'Fj 5. 光栅级次通道选择 $Y,,e3R3 6mep|![6 bL)g+<:F 方向 -E2[PW4$ - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 ::j'+_9 衍射级次选择 ]n _- - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 T!"<Kv]J - 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。 xp)#a_} 备注 /quf'CV} - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 0k:&7(j q[M7)-
a_waLH/ F}H!vh[ 6. 光栅的角度响应 9(ZzwkD'> W#u}d2mP 6lT1X) 衍射特性的相关性 }E*d)n| - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 6N~ jt - 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。 \$?[>=<wB - 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) i_`YZ7Hxp - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 E;VB oN [ fOE:~3Q
L]K*Do w?jmi~6 示例#1:光栅物体的成像 ~<v{CBq[ ~-']Q0Z 1. 摘要
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{)4Vv`n qE$.a[ Wn0r[h5t p\+#`] Q7} O3bK>9<K 2. 光栅配置与对准 2*K0~ b` _\@i&3hkx
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1Y}gki^F R3?~+y& 3. 光栅级次通道的选择 R&ou4Y:DG GdG%=+
k\ I$ve"* Gk[P-%%b / 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 5Hr(9) ^ /
f*5k 1. 光栅配置和对准 Q.z2 (& $XyGCn
C>T6{$xkC L'aMXNO a.%]5%O;t {H])Fob 2. 基底处理 zE<vFP-1v HoRLy*nU
AQQj]7Y y{j>4g$:z 3. 谐振波导光栅的角响应 ZN1QTb cLR8U1k'
ngm7Vs A8Jbl^7E+ 4. 谐振波导光栅的角响应 .*Hv^_ tCc}}2bC&
'O{hr0q} n8:2Z> 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 >$R-:>~zN <}4|R_xY# 1. 用于超短脉冲的光栅 QtN 0|q{af V8n}"
gvcT_' wV5<sH__ ,(c="L4[ \2NiI]t] 9 z3Iwl 2. 设计和建模流程 {< kl)} :"QRB#EC%
w~Y#[GW 8uI^ B 3. 在不同的系统中光栅的交换 l "4"L"lJ
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