| 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。 wU6sU]P m8@&-,T
KpA1Ac)T <O5WY37"q 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 B (Ps/ b9-IrR4h 单光栅分析 <d @9[]
−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。 #u}%r{T −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。 m9vX8;. F+"_]
#x;,RPw5 系统内的光栅建模 `78Bv>[A DQT'OZ:w −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 {j=` −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。 d]poUN~x rtS' 90`
Y{D%v 3pg=9*{ 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。 ]?pQu '-( k,[*h-{8 3. 系统中的光栅对准 vfc:ok 1 zcKQD )] Wl |5EY 安装光栅堆栈 =*&[K^ −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)。 o:D,,MkSw −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 [% C,&h5 堆栈方向 +? h}e −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 7i*eKC`ZqK tLBtE!J$[
<q8@a0e@ #0>xa]S C,An\lsT 安装光栅堆栈- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 PD)"od - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向 ^Jp,& - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 #,%7tXOLR L.Qz29\
Lm
TFvZ t
N{S;)q#X ;$QC_l''b 横向位置 51SmoFbMz −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。 H/c
(m|KK −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。 Zz0e4C −光栅的横向位置可通过一下选项调节 Y3Fj3NwS 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 O\6U2b~ 通过组件定位选项。 9@lWI /]_ t->
g1s%x=7/ 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 TIWR[r1! L=l&,ENy ^U}k 单光栅分析 WwDM^}e - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 .\n` 4A1z 系统内的光栅建模 l~6K}g? - 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。 $KK~KEZ2 - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 wY8:j - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 qhEv6Yxfw6 0f^{Rp6
;V
xRaj? ,%M[$S' 5. 光栅级次通道选择 ~SnUnNDm ` {FNkPX w&q[%(G_ 方向 =]Vz=< - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 Xw-[Sf]p 衍射级次选择 V
~C$| +>e - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 BAf$tyh - 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。 X\AH^I6S 备注 0zaK&]oY0 - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 S/nPK,^d2 `*C=R
_
X@rA2);6 'X^auyL 6. 光栅的角度响应 5*AXL.2ih c0qp-=^&. 2cR[~\_9. 衍射特性的相关性 xN 1P# - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 hH %> - 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。 /Mqhx_)>A - 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) UB/> Ro - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 .%zcm \N,ox(f?gW
gcJ!_KZK mj~:MCC 示例#1:光栅物体的成像 c-a,__c?hx JVZ-nHf(9 1. 摘要 XKoY!Y\ g.lTNQm$u
eS`VI+=@0 =]Wi aF rE3dHJN; C($l'jd& {]0e=#hw 2. 光栅配置与对准 p4`1^}f&Ie
is'V%q
Cp8=8N(Xb "mlQ z4D)5
;G[V:.o-
_yg_?GH fab'\|Y 3. 光栅级次通道的选择 *FlPGBjJ wP!X)p\
.tngN<f h>N}M}8 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 );5o13h2 z/@_?01T= 1. 光栅配置和对准 wQ}r/2n|^ C|'DKT4M&
Y'v[2s {o=?@ $6C Cf{F"o 8nz({Mb9Z 2. 基底处理 +$2{u_m, Gw
M:f/eV
S@qp_! ?#xl3Z ;I 3. 谐振波导光栅的角响应 R.~[$G! g'0CYY
bGRt K1&
QAXyP 4. 谐振波导光栅的角响应 A1WUK=P c}(WniR-"
1b,a3w(:1 #6`5-5Ks; 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 >I5:@6
Z &Y@i:O 1. 用于超短脉冲的光栅 @Nu2
:~JO _z\/{
Gp"GTPT{ %fS9F^AK >oh H4: b}e1JPk}! n 8cA8< 2. 设计和建模流程 5&]5*;Bv J 3h@]cWp
.~z'm$s1o @^{Hq6_`
3. 在不同的系统中光栅的交换 rfXxg^ 36d nS>4
]9@:7d6
|
|