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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 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]tuc s  
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'|#^  
3 k 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] I&?(=i)N  
W+-a@)sh3Q  
YQ9@Dk0R  
 安装光栅堆栈 D0 Yl?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。 $Y.Z>I;  
4lhoA  
[attachment=120365] Jlw%t!Kx  
-6a4H?L  
5. 光栅级次通道选择 u3)Oj7cX  
BayO+,>K  
iJ.P&T9  
 方向 7 zo)t1H1  
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 dzJ\+ @4  
 衍射级次选择 PhF.\W b  
- 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 np3$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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