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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 U(8I+xZ  
tUn&z?7bF  
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。 1=- X<M75  
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[attachment=120359] W *|OOa'  
P[6dTZ!\s  
2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 F ^[M  
e4?<GT   
 单光栅分析 L5TNsLx(  
−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。 64;oB_  
−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。 WMRYT"J?N]  
IcO9V<Q|  
[attachment=120360] sCL/pb]  
 系统内的光栅建模   -kV|  
]Oig ..LJ  
−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 _TV2)  
−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。 vl>_e  
n,1NJKX  
[attachment=120361] 1\=pPys)  
H,/~=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。 0 [*nAo  
{8ld:ZP  
3. 系统中的光栅对准 {Nzmb|&  
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!#l0@3  
 安装光栅堆栈 %kaTQ"PB  
−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)。 tOu90gu  
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 M ^ 0w/  
 堆栈方向 ^p'D<!6sK  
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 K[`4vsE  
|F8;+nAVF#  
[attachment=120362] pqRO[XEp2  
uQXs>JuD  
q{jk.:;'  
 安装光栅堆栈 >Lo6='G  
- 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)。 W ??;4  
- 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 k4]R]=Fh.  
 堆栈方向 ksxO<Y  
- 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 w}]3jc84  
- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 ZA 99vO  
"E4i >g  
[attachment=120363] hqwz~Ky}  
p P_wBX  
7 UB8N vo  
 横向位置 c"oQ/x  
−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。 2_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。 b tr x?k(  
−光栅的横向位置可通过一下选项调节 bw<~R2[  
 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 ]JhDRJ\  
 通过组件定位选项。 <S:,`v&Z  
D0,oml  
[attachment=120364] 64IeCAMVo  
4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 #! K~_DL  
:BC<+T=  
/cn/[O9  
 单光栅分析 >=]NO'?O  
- 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 Ply2DQr  
 系统内的光栅建模 =1uj1.h  
- 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。 'T #<OR  
- 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。 s%0[DO3NV  
- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 $! fz~  
;dpS@;v  
[attachment=120365] U)T/.L{0i  
X(0:zb,#G*  
5. 光栅级次通道选择 7,&3=R <  
q]wn:%rX  
T`(;;%  
 方向 0t/z "  
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 @EH4N%fH  
 衍射级次选择 ZJ{+_ax0K  
- 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 "' i [~  
- 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 Z_hBd['!  
 备注 fmT3Afl5c  
- 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 ]#WX|0''^  
^.><t+tM  
[attachment=120366] 7lBQd(  
ttJ:[ R'  
6. 光栅的角度响应 lD+y, ";  
XV0<pV>  
uDMUy"8&!  
 衍射特性的相关性 ^LQ lfd  
- 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 ES2d9/]p-  
- 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 u3ri6Y`  
- 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) "S:NU .c?  
- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 [fJFH^&?hr  
LI5cUCl  
[attachment=120367] ]#Z$jq{,  
z|4@nqqX  
示例#1:光栅物体的成像 ybuSqFy`$  
3M>FU4Ug2  
1. 摘要 lhvZ*[[<)  
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[attachment=120368] E&Zx]?~  
u/c~PxC  
→ 查看完整应用使用案例 |^&2zyUj/  
p Z|nn  
2. 光栅配置与对准 2l}Fg D  
2H32wpY ,l  
[attachment=120369] 1(\I9L&J   
8Jly! =Qm5  
[attachment=120370] ', xs Ugk  
[attachment=120371] Am}PXj6  
8G^B%h]  
3. 光栅级次通道的选择 "Qm~;x2kB  
$>*/']>  
[attachment=120372] [3 ;Y:&D  
}5c'ui!3H  
示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 vpr @  
8"I5v(TV  
1. 光栅配置和对准 ;@;ie8H  
RBp(dKxM$w  
[attachment=120373] *Uw#  
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→ 查看完整应用使用案例 Ss#{K;  
%:8q7PN|  
2. 基底处理 +^3L~?  
JbD)}(G;  
[attachment=120374] =R8.QBVdN  
~a0}  
3. 谐振波导光栅的角响应 fw~%^*  
{ 'mY>s 7  
[attachment=120375] ?+JxQlVDt-  
wP *a>a  
4. 谐振波导光栅的角响应 o9SfWErZ  
KV&_^xSoh|  
[attachment=120376] p 7E{es|J  
5~rY=0t  
示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 oDiv9 jm  
Spw=+z<<Ub  
1. 用于超短脉冲的光栅 VlXy&oZ  
\(7#N<-  
[attachment=120377] a9q?9X  
-tdON  
→ 查看完整应用使用案例 yA)+-  
xg%]\#  
2. 设计和建模流程 YyBq+6nq5  
KKTfxNxJn  
[attachment=120378] ykl=KR  
Fm+)mmJP  
3. 在不同的系统中光栅的交换 :zy'hu;  
uN^qfJ'@ >  
[attachment=120379]
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