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2023-09-20 08:22 |
光学系统中的光栅建模——实例讨论
1. 摘要 zn
V1kqGU g+ }s:9 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]V-61 wD6!#t k [attachment=120359] nx-1* uKbHFF 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 :'y{dbKp" | 7 m5P@X 单光栅分析 Wm)-zvNY; −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。 4e+BqCriC* −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。 B6ed,($& @)vy'qP d [attachment=120360] '<%Nw-
系统内的光栅建模 qE0FgqRB
\f/#<|Hm −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 eu}Fd@GO −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 %6A-OF uNe}"hs [attachment=120361] 2y+70(E1 +ze}0lrEL 两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 m<4s*q0\i
w%3Fg~Up 3. 系统中的光栅对准 Kc%n(,+%" q%-&[%l Z
7s;F}= 安装光栅堆栈 |66m` < −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。
!Ea&]G −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 bQwdgc),s{ 堆栈方向 wJ+U[a −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 vpm ]9>1[ D=r- [attachment=120362] w"cM<Ewu cQT1Xi Es'-wr\Hm 安装光栅堆栈 #PPR"w2g - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 qyg*n>nt - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 3sZ,|,ueD 堆栈方向 }RcK_w@Jx) - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 J` w]}GlH - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 I*D<J$ 9N Z-(} l2\ [attachment=120363] k)`$%[K8 PZys u 6Z~Ya\~.g. 横向位置 /Q?~Q0{)es −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 aS,a_b] −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 +0]'| t F> −光栅的横向位置可通过一下选项调节 !|B3i_n 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 b.#^sm// 通过组件定位选项。 %_R$K#T^, Hqvc7 -c6 [attachment=120364] r4E`'o[ 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 79D=d'eA |*:tyP%m^ (cvh3', 单光栅分析 @l'G[jN5 - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 E;6~RM: 系统内的光栅建模 {3hqp*xl - 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。 qAqoZMpI|; - 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。 eGLO!DdxZ - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 >;)2NrJV <eY%sFq, [attachment=120365] ]nUR;8 SD?BM-&~ 5. 光栅级次通道选择 wW-A b ]/Vh{d|I& `gt:gx>a 方向 *z q .C - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 C\ vC?(n 衍射级次选择 #+9rjq:v#] - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 *C\(wL - 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=C2 备注 czI{qi5N - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 )!e3.C|V1W EZ<80G [attachment=120366] ~\$=w10 RlrZxmPV>O 6. 光栅的角度响应 6B#('gxO )u;JwFstX a9=> r 衍射特性的相关性 Bz+.Qa+ - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 7{pIPmJ - 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。 # :#M{1I - 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) f])M04< - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 bDDqaO ,8 &|b4\uj9 [attachment=120367] 86%%n?"} ca(U!T68 示例#1:光栅物体的成像 1AF%-<`?s w$j{Hp6m 1. 摘要 %x2uP9 /Pvk),ca [attachment=120368] RNTa XR+Zn hGI+:Js6 → 查看完整应用使用案例 KY$k`f6?P SWs3SYJ\ 2. 光栅配置与对准 :=<0=JE# p&^J=_O [attachment=120369] URA0ey` U]hF
[attachment=120370] :"<e0wDu[ [attachment=120371] ~U$":~H[ l4vTU= 3. 光栅级次通道的选择 %<}<'V0 :g2
}C [attachment=120372] NQX>Qh
2 S8" f]5s 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 S`m,S4-eD NvJV</l6A 1. 光栅配置和对准 *%!M4& BLn_u,3 [attachment=120373] f+x;: u5Up&QE!>q → 查看完整应用使用案例 M:|8]y@ 4w4^yQE 2. 基底处理 `G!M>h@ "AC^ rz~U [attachment=120374] V.6)0fKZW 3[d>&xk@$ 3. 谐振波导光栅的角响应 E.`6oX\L|
q0&$7GH4 [attachment=120375] yZCX S #.._c?%4/ 4. 谐振波导光栅的角响应 'T,c.Vj) dNiH|-$an [attachment=120376] RWKH%C[Yd PFrfd_s{>\ 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 O_;Dk W ]~0}=,H$N 1. 用于超短脉冲的光栅 XNehPZYS w1`QIv [attachment=120377] v^N`IJq Sk}{E@ → 查看完整应用使用案例 }%TPYc 7
oQ[FdRn* 2. 设计和建模流程 )Si2u5 ,"\@fwy{ [attachment=120378] Y?K{(szo ? 3jZ6kfj 3. 在不同的系统中光栅的交换 ["3\eFg 2;2}wM[ [attachment=120379]
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