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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 :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 P mN  
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/*  
Bf33%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)。 &$F4/2|b%  
- 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 y^7;I-  
 堆栈方向 |M]#D0v  
- 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 ^Yz.,!B[  
- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 k~f3~-"  
eQ _dO]Q  
[attachment=120363] ru[W?O"  
q}gj.@Q"  
n!=%MgF'*p  
 横向位置 [5K& J-W  
−对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 !T;*F%G9  
−例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 4|*b{Ni  
−光栅的横向位置可通过一下选项调节  +]Ca_`  
 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 pwo5Ij,~q  
 通过组件定位选项。 zy\p,  
^% y<7>%  
[attachment=120364] )D\cm7WX^[  
4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 ^2Sa_.  
E +\?|q !T  
k$ 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) 8joJ e>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  
~doOt  
[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  
fuJ6 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 kp0  
*,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  
\XwXs 5"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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