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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 xI55pj* Qa~o'
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。 ~EG`[cv t?L;k+sMM [attachment=120359] V]tucs m:59f9WXA 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 <->Nex d_BECx<\ 单光栅分析 |G~LJsXW!v −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。 Wjn1W;m&g −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。 5m!FtHvm1 DnS#
cs~ [attachment=120360] nPj%EKdY4 系统内的光栅建模 'due'|#^ 3k py3z[% −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 !jL|HwlA −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。 ,di'279| dFFJw[$8w [attachment=120361] 8bLA6qmM\ + pZ, RW.D 两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 ME7jF9d 1-r#v 3. 系统中的光栅对准 &u( eu'Q3 Q3vC^}Dmr <[ />M 安装光栅堆栈 +!6aB|- −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 [x
?38 −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 AA"?2dF 堆栈方向 3`S|I_$(T" −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 T$5u+4>" v=zqj}T [attachment=120362]
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安装光栅堆栈 D0Yl?LU3 - 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)。 Gx
ci - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 Y u\<
堆栈方向 HgPRz C - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 YhYcqE8 - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 sgp5b$2T. {"$
Q'T [attachment=120363] :Fz;nG-G v!n\A}^: y|f`sBMM 横向位置 7pMQ1-( −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&6'sg;n) −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。 d0ThhO −光栅的横向位置可通过一下选项调节 ++n"`
]o, 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 YUU|!A8x 通过组件定位选项。 AuuZWd V #["Z} [attachment=120364] @RGVcfCG) 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 1ThONrxu gKy@$at& g^ZsV:D 单光栅分析 ~WXT0-, - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 6X2>zUHR 系统内的光栅建模 WBD e` - 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。 MF:]J - 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。 8 #fzL7 - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 $Y.Z>I; 4lhoA [attachment=120365] Jlw%t!Kx - 6a4H?L 5. 光栅级次通道选择 u3)Oj7cX BayO+,>K iJ.P&T9 方向 7zo)t1H1 - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 dzJ\+
@4 衍射级次选择 PhF.\Wb - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 np3$bqm - 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。 rvO7e cR" 备注 t
I}@1 - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 09z%y[z F F<xsoZJ [attachment=120366] VeK^hz
R^Z *fyC@fI> 6. 光栅的角度响应 v
Yt-Nx 3]xe7F'` [=M0%" 衍射特性的相关性 Lt ;!q b. - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 / *3[9, - 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。 .3WDtVE - 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) qjcy{@ j - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 mUW|4zl i} n5CjwLgu\b [attachment=120367] Z*
eb Trd/\tX#v& 示例#1:光栅物体的成像 .w5#V| fy|ycWW>8 1. 摘要 .Rt_j
)6mx\t [attachment=120368] wq&|V lF-;h{
→ 查看完整应用使用案例 s/ [15 _22;hnG<iy 2. 光栅配置与对准 Z-(#}(HD rN6@=uB [attachment=120369] DVCO(
fz Mda~@)7$ [attachment=120370] U-.?+` [attachment=120371] +g36,!q `:WVp~fn 3. 光栅级次通道的选择 :NB|r hKq <e%oVH [attachment=120372] q~*3Bk~ 9y=$|"<( 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 T' O5>e (?MRbX]@ 1. 光栅配置和对准 +N0V8T%~z. Dw}8ci' [attachment=120373] hgCF!eud NJJsg^' → 查看完整应用使用案例 w)I!q&`Y \m @8$MK 2. 基底处理 V0hC[Ilr >
Q1r^ [attachment=120374] (lv|-Phc. l!Q |]-.@ 3. 谐振波导光栅的角响应 #fg RF B"N8NVn [attachment=120375] \ZdV|23 9/Q_Jv-Q 4. 谐振波导光栅的角响应 S0. )@DT^#zR [attachment=120376] $Yfm>4 RB1c!h$u 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 S<^*jheO5 'A91i 1. 用于超短脉冲的光栅 (Bs0/C }9T$ XF~ [attachment=120377] S-[]z* <p<jXwl → 查看完整应用使用案例 h>B>t/k? v8!
1"FYL 2. 设计和建模流程 /'U/rjb_h{ 4xLU15C [attachment=120378] 9k.LV/Y ?8wFT!J 3. 在不同的系统中光栅的交换 ]>h2h ?2te `X?l`H;# [attachment=120379]
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