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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。 +jK-k_ mU~&oU
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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
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*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。 ajtH1Z# 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,Co{ −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 F]P sS( 'j<u0'K@
~59lkr8 |bnYHP$! y.J>}[\&x 安装光栅堆栈- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 Ul9^"o - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向 RJzIzv99m - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 Mmu#hb|W >e
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dJ362 横向位置 [M,4qe8,} −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 WV.hQX9P −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 %" 7UYLX −光栅的横向位置可通过一下选项调节 )=d)j^t9 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 )!\6 "{ 通过组件定位选项。 8K-P]] <{Y3}Q
SFd_k9 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 qbfX(`nS #gO[di0WhC k|?[EWIi^ 单光栅分析 9N'fU),I - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 h!%y,4IBR 系统内的光栅建模 2#R$-*;# - 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 $Y_S`#c@i - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 j67ppt p03I&d@w>
vw;aL#PP go AV+V7 6. 光栅的角度响应 uK$ 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
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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
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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?
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