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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 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<!_
u q [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
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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 o9i#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 _'e yR@) - 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] =$b-xsmeG 2q"_^deI5* 6. 光栅的角度响应 0rk u4T /rIm7FW) ]`zjRRd 衍射特性的相关性 N@cMM1 - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 .-.q3ib - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 |`w$|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\VxXiy0 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 HKpD2M 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% :
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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 Mz93 .
/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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