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infotek 2023-09-20 08:22

光学系统中的光栅建模——实例讨论

1. 摘要 k)V%.Eobf  
O)uM&B=  
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。 `;CU[Ps?]  
[?@wCY4=  
[attachment=120359] XFTMT'9  
_-J@$d%  
2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 az;jMnPpR5  
\%Rta$ O?S  
 单光栅分析 ~<- ci  
−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。 /^ 3oq]  
−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。 9[{>JRm.  
B"9hQb  
[attachment=120360] ;nKHm  
 系统内的光栅建模 Jx$#GUl#j  
<>i+R#u{  
−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 @1?]$?u&  
−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。 (TNY2Ke2 8  
S<!_ uq  
[attachment=120361] !5%5]9'n@*  
%Rep6=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。 |;9 A{#zM  
hdtnC29$  
3. 系统中的光栅对准 zk'K.! `^  
2{B(j&{  
4ylDD|) rO  
 安装光栅堆栈 C<t'f(4s`u  
−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)。 (F[/~~  
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 V<2fPDZ  
 堆栈方向 VNrO(j DUv  
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 04PoBv~g  
#;LMtDaL  
[attachment=120362] <cv2-?L{  
M2E87w  
2Uv3_i<  
 安装光栅堆栈 d&T6p&V$  
- 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)。 [AX"ne# M*  
- 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 dH2]ZE0V  
 堆栈方向  Q A)9  
- 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 ^jha:d  
- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 ,3]?%t0xe  
:#w+?LA*  
[attachment=120363] +*_fN ]M  
f']sU/c=  
EARfbb"SG7  
 横向位置 K)Zkj"y  
−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。 &cu] vw  
−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。 L)/6kt=  
−光栅的横向位置可通过一下选项调节 S@c\|  
 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 <DXmZ1  
 通过组件定位选项。 "VDk1YX_&l  
o9 i#N  
[attachment=120364] eMN+qkvH  
4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 9eGCBVW:*  
h7EUIlh"  
Bn1L?>G  
 单光栅分析 b ~/Wnp5  
- 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 u%=bHg  
 系统内的光栅建模 oE!hF}O  
- 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。 ]HyHz9QkL  
- 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。 W1?!iE~tO  
- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 |I}A> XG  
0):uF_t<  
[attachment=120365] TZh\#dp4l  
|7QVMFZ  
5. 光栅级次通道选择 U~{Sa+  
[xtK"E#  
%Lp2jyv.  
 方向 DYo<5^0  
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 [|a( y6Q  
 衍射级次选择 *MYt:ms  
- 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 y _'eyR@)  
- 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\-!&[p  
 备注 \|eJJC  
- 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 U_ x0KIm  
/B,B4JI)/  
[attachment=120366] =$b-xsmeG  
2q"_^deI5*  
6. 光栅的角度响应 0rku4T  
/rIm7FW)  
]`zjRRd  
 衍射特性的相关性 N@cMM1  
- 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 .-.q3ib  
- 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 |`w$|pm=  
- 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) x*unye7  
- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 CV!;oB&  
h'B9|Cm  
[attachment=120367] DUZQO{V  
j6n2dMRvSE  
示例#1:光栅物体的成像 h`?y2?O  
,dHP`j ?  
1. 摘要 D^,\cZbY  
D3%l4.h  
[attachment=120368] cwu$TP A>  
n&_YYEHx  
→ 查看完整应用使用案例 <9@&oN+T  
Z,0O/RFJ.q  
2. 光栅配置与对准 HG3.~ 6X  
3%XG@OgP  
[attachment=120369] d4d\0[  
TkA9tFi  
[attachment=120370] UUl*f!& o  
[attachment=120371] 'oC$6l'rQ  
HjV\lcK:v  
3. 光栅级次通道的选择 5\VxXiy 0  
mYX56,b}5  
[attachment=120372] M|U';2hZN:  
-{!&/;Z  
示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 mH'\:oN  
HKpD 2M  
1. 光栅配置和对准 w3<Z?lj:  
9U]pH%.9  
[attachment=120373] >P(eW7RL  
wOjv[@d  
→ 查看完整应用使用案例 !loO%3_)  
D2Y&[zgv  
2. 基底处理 ~Y% : 3  
j\! e9M  
[attachment=120374] jUYF.K&  
GXO4x|08F  
3. 谐振波导光栅的角响应 6%>/og\%  
DK)u)?!  
[attachment=120375] HH7[tGF  
yP x\ltG3  
4. 谐振波导光栅的角响应 M z9 3  
. /Y&\<  
[attachment=120376] ^ b@!dS  
/n(9&'H<  
示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 s){Q&E~X  
0X.TF  
1. 用于超短脉冲的光栅 {-Yee[d<?  
~fBex_.o*  
[attachment=120377] U>oW~Z  
&uPDZ#C-  
→ 查看完整应用使用案例 Q ]/B/  
NJ<N%hcjK  
2. 设计和建模流程 D 0  
#aa1<-&H  
[attachment=120378] $1~c_<DN  
>ZX|4U[$P  
3. 在不同的系统中光栅的交换 YtMlqF  
*y{+W   
[attachment=120379]
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