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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 :3M2zV
cf U8KB@E 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-8v$0' ml <X92Y [attachment=120359] 97lM*7h; l)m\i_r: 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 A9'
[x7N ZdJwy% 单光栅分析 R5c
Ya −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 ,f8<s-y4Sg −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 =T;>$&qs N=^{FZ [attachment=120360] XW
w=3$ 系统内的光栅建模 r!N)pt<g -B-?z?+(O −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 wYQTG*&h −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。 i_Dv+^&zV bwR_ uF [attachment=120361] eR PmN R("g ] 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。 /4J2F9:f qP{S!Z( 3. 系统中的光栅对准 9?a-1 g+;)?N*j u;\:#721 安装光栅堆栈 np,L39:sf −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 RUJ −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 {U1
j@pKm 堆栈方向 <3C~< −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 v- M3/* B f33%I~ [attachment=120362] #va|&QBZxM c`}-i6 S`HshYlE q 安装光栅堆栈 mL/]an@Y - 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)。 &$F4/2|b% - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 y^7;I- 堆栈方向 |M]#D0v - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 ^Y z.,!B[ - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 k~f3~- " eQ_dO]Q [attachment=120363] ru[W?O" q}gj.@Q" n!=%MgF'*p 横向位置 [5K&J-W −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 !T;*F%G9 −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 4|*b{Ni −光栅的横向位置可通过一下选项调节 +]Ca_` 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 pwo5Ij,~q 通过组件定位选项。 zy\p, ^% y<7>% [attachment=120364] )D\cm7WX^[ 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 ^2Sa_. E +\?|q !T k$
k/U 单光栅分析 B;Pws$J - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 59K%bz5t 系统内的光栅建模 :K&> - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 P\<dy?nZ - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 9Fb|B - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 }YUUCq& #?%akQ+w [attachment=120365] [DrG;k ? sute%6yM 5. 光栅级次通道选择 _~!*|<A_ 3`sM/BoA BDoL)}bRE 方向 Z#7T!/28 - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 &atT7m 衍射级次选择 ZqKUz5M4 - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 <hlH@[7! - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 N<c98 备注 Eq$Q%'5*ua - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 Mda~@)7$ U-.?+` [attachment=120366] +g36,!q 1Xy{&Ut\ 6. 光栅的角度响应 &_X6m0z T&Dt;CSF Z}bUvr XP 衍射特性的相关性 +zodkB~) - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 vd7%#sHH& - 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。 d>"t*>i]> - 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) 8joJe>9VJ - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 jR~2mf!h*e |k5uVhN [attachment=120367] 'G1~\CT oXw} K((| 示例#1:光栅物体的成像 Ao%E]M :x e/7 - 1. 摘要 Bi?.w5 ~d oOt [attachment=120368] &W/C2cpmR B"N8NVn → 查看完整应用使用案例 |~mq+:44+ O+Z[bis` 2. 光栅配置与对准 SI_{%~k*B
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fmT [attachment=120369] S-^y;#= g Z3VT{ [attachment=120370] 1B~H *=t4h [attachment=120371] dRg1I=|{_ KobNi#O+ 3. 光栅级次通道的选择 0ZQ|W%tS + >o/Ob [attachment=120372] F5Ce:+h h>B>t/k? 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 v8!
1"FYL /'U/rjb_h{ 1. 光栅配置和对准 4xLU15C MsOO''o [attachment=120373] "kyy>H9) ]9z{
95 → 查看完整应用使用案例 \
B 0xL,o< ,sPsL9]$ 2. 基底处理 xQs2) .E:QZH' M [attachment=120374] 7NG^X"N{Ul w?kdM1T 3. 谐振波导光栅的角响应 <Q)6N!Tp^ =!3G ,qV [attachment=120375] U+sAEN_e k }x% ;y]S 4. 谐振波导光栅的角响应 P\bW k p0 *,1^{mb [attachment=120376] rlu{C4l Qz&I~7aoyV 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 Tysh~C|1 r-]Au - 1. 用于超短脉冲的光栅 Pz3jc|Ga \XwXs5"G [attachment=120377] *ie#9jA 7SYU^GD → 查看完整应用使用案例 2#'{Q4K +GMM&6< 2. 设计和建模流程 ,c_[`q\ _5#f9,m1 [attachment=120378] 6TS+z7S81L Q%~b(4E^7P 3. 在不同的系统中光栅的交换 0}$",M!p WQ4:='( [attachment=120379]
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