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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 D4 {gt\V  
;FMK>%Zq  
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。 rHT8a^MO  
+A~lPXAXW  
[attachment=120359] 3[SN[faS  
nI2}E  
2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 UM|GX  
)P|%=laE8  
 单光栅分析 :{_Or'L  
−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。 ])m",8d&T  
−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<R}t!A  
kgr:8 5  
[attachment=120360] Pk8L- [&v  
 系统内的光栅建模 ,=$yvZs4[]  
oq8~PTw  
−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。  KS*W<_I  
−这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 `3pe\s  
xBgf)'W_Z  
[attachment=120361] 1yX&iO^d  
vbDw2  
两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 JO :m: M  
oYJ&BPuA'  
3. 系统中的光栅对准 OUI}jJw+  
.8b 4  
*9PS2*n  
 安装光栅堆栈 Sw5H+!  
−为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 V9Au\  
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 }Lb];hww1  
 堆栈方向 !~ -^s  
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 YgM6z K~  
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[attachment=120362] et9 c<'  
/3KEX{'@U  
c}QQ8'_  
 安装光栅堆栈 7DOAG[gH  
- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 De>pIN;B>  
- 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 Q96g7[  
 堆栈方向 yt!K|g  
- 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 (a^F`#]  
- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 \F1n Ej  
3g-}k  
[attachment=120363] D"^ogY#LK  
V{d"cs>9  
1d\K{ 7i#  
 横向位置 SCGQo.~,  
−对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 <}4|R_xY#  
−例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 QtN0|q{af  
−光栅的横向位置可通过一下选项调节 V 8n}"  
 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 "K\Rq+si  
 通过组件定位选项。 !%Z1" FDm/  
KpwUp5K  
[attachment=120364] >@oO7<WB  
4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 l@j!j]nE  
xFpJ#S&  
e;!<3b  
 单光栅分析 |?g2k:fzB7  
- 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 Pyyx/u+?@  
 系统内的光栅建模 57[O)5u.+  
- 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 6PPvf D^  
- 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 X0!48fL*  
- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 {|rwIRe  
7kJ,;30)  
[attachment=120365] rtzxMCSEU  
B"Fg`s+]U  
5. 光栅级次通道选择 C y& L,  
c!841~p(Q  
)L#I#%  
 方向 8=2)I.   
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 0;XnNz3&  
 衍射级次选择 ~+T~}S  
- 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 ")sq?1?X  
- 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 ]\_4r)cN<n  
 备注 F'*{Fk h  
- 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 aqyXxJS8  
lT(MywNsg  
[attachment=120366] 'E7|L@X"r  
CV& SNA  
6. 光栅的角度响应 S8]g'!  
PMTyiwlm  
N86Hn]#  
 衍射特性的相关性 ]"YG7|EU  
- 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 BRW   
- 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 =E,*8O]  
- 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间)  z!F?#L5  
- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 FD`V39##  
;XTP^W!6f  
[attachment=120367] Pd@?(WQ  
|H |ewVUY  
示例#1:光栅物体的成像 =)T5Y,+rJ  
 35,SPR  
1. 摘要 Y)!5Z.K  
2smLv1w@  
[attachment=120368] H~$a6T"&  
M&>Z[o  
→ 查看完整应用使用案例 zb9$  
"1l d4/  
2. 光栅配置与对准 w-\GrxlbX  
icnp^2P  
[attachment=120369] a"ht\v}1  
\.*aC)  
[attachment=120370] M<)HJ lr  
[attachment=120371] *.i` hfRc  
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3. 光栅级次通道的选择 ikofJl]9  
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[attachment=120372] |#MA?oz3T  
\Mi y+<8$  
示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 Y=Bk;%yT=  
X#p E!mT  
1. 光栅配置和对准 0_%u(?  
yuhSP{pv'  
[attachment=120373] Z$+0gm\Cnw  
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→ 查看完整应用使用案例 m+V'*[O{  
0P!6 .-XU  
2. 基底处理 0h#' 3z<  
)TP7gLv=b  
[attachment=120374] :.Np7[~{  
{E!$<A9  
3. 谐振波导光栅的角响应 :PjHsNp;^  
0A|.ch  
[attachment=120375] :GO}G`jY  
>0u4>=#  
4. 谐振波导光栅的角响应 K72U0}$B  
Y.=v!*p?}  
[attachment=120376] zf6k%  
b^FB[tZ\x  
示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 CFn!P;.!  
U?H!:?,C  
1. 用于超短脉冲的光栅 S^~GI$  
IEO5QV:u:  
[attachment=120377] EAx@a%  
*R8q)Q  
→ 查看完整应用使用案例 h*&-[nSo  
{aAA4.j^  
2. 设计和建模流程 LUJKR6oT{>  
4WDh8U  
[attachment=120378] YB~}!F [(  
H}X3nl\]  
3. 在不同的系统中光栅的交换 j@Z4(X L  
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[attachment=120379]
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