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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 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)`$%[K8  
PZys  u  
6Z~Ya\~.g.  
 横向位置 /Q?~Q0{)es  
−对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 aS,a_b]  
−例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 +0]'| tF>  
−光栅的横向位置可通过一下选项调节 !|B3i_n  
 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 b.#^sm//  
 通过组件定位选项。 %_R$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'e A  
|*: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~R M:  
 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-Ab  
]/Vh{d|I&  
`gt:gx>a  
 方向 *zq.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$j{Hp6m  
1. 摘要 %x2 uP9  
/Pvk),ca  
[attachment=120368] RNTa XR+Zn  
hGI+:Js6  
→ 查看完整应用使用案例 KY$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$":~H[  
l4vTU=  
3. 光栅级次通道的选择 %<} <'V0  
:g2  }C  
[attachment=120372] NQX>Qh 2  
S8" f]5s  
示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 S`m,S4-eD  
NvJV</l6 A  
1. 光栅配置和对准 *%!M4&  
BLn_u,3  
[attachment=120373] f+x ;:  
u5Up&QE!>q  
→ 查看完整应用使用案例 M:|8]y@  
4w4^yQE  
2. 基底处理 `G!M>h@  
"AC^ rz~U  
[attachment=120374] V.6)0fKZW  
3[d>&xk@$  
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 )Si2 u5  
,"\@fwy{  
[attachment=120378] Y?K{(szo ?  
3j Z6kfj  
3. 在不同的系统中光栅的交换 ["3\eFg  
2;2}wM[  
[attachment=120379]
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