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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 .RWBn~b#I  
rzBWk  
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。 _gGy(`  
d|NNIf  
[attachment=120359] 8c|IGC  
}b^lg&$(  
2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 [1UqMkXtf  
#dfW1@m  
 单光栅分析 Hf-F-~E  
−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。 Mk9 kGP%  
−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。 t2SZ]|C  
uU\iji\  
[attachment=120360] j{Fo 6##  
 系统内的光栅建模 8Z!ea3kAT  
_/=ZkI5  
−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 2Ls<OO  
−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。 |5/[0V-vy  
:ZIcWIV-  
[attachment=120361] Ji[w; [qL  
FT enXJ/c  
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。 WE7l[<b  
uR%H"f  
3. 系统中的光栅对准 }00e@a  
,i,=LGn  
DRIv<=Bt  
 安装光栅堆栈 NE4fQi?3  
−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)。 %dU}GYL_  
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 eBV{B70k  
 堆栈方向 Y"jDZG?  
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 Wd}mC<rv1  
Z9D4;1  
[attachment=120362] 1m)/_y~1 k  
$S}x'F!4_  
B<RONQj_  
 安装光栅堆栈 *^uj(8U  
- 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)。 Chup %F  
- 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 aVYUk7_<  
 堆栈方向 bH{aI:9Fb  
- 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 \PONaRK|[z  
- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 }BrE|'.j'  
ka3 Z5  
[attachment=120363] 20qVzXi  
h'x~"k1  
`[&2K@u  
 横向位置 ;" *`  
−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。 d"UW38K{  
−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。 ,]mwk~HeF  
−光栅的横向位置可通过一下选项调节 sriz b  
 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 n4 @a`lN5g  
 通过组件定位选项。 }A7qIys$4  
(O2HB-<rY  
[attachment=120364] U08?*{  
4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 @RIEO%S  
36a~!  
YoJ'=z,e  
 单光栅分析 =7Vl{>*1N  
- 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 Zg&\K~OC  
 系统内的光栅建模 {UBQ?7.jE  
- 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 I)6Sbt JV^  
- 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 ef;L|b%pp  
- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 ~,68S^nP)H  
B7MW" y  
[attachment=120365] Z D%_PgiT  
1>VS/H`  
5. 光栅级次通道选择 'kvFU_)  
eF^"{a3b  
~UC/|t$  
 方向 R?~h7 d  
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 "D(8]EG=  
 衍射级次选择 1cBhcYv"  
- 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 tC:,!4 P$  
- 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。 7$W;4!BN*  
 备注 d$rUxqB.  
- 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 q{/Jw"e  
#L:P R>  
[attachment=120366] YB~t|m65  
_|B&v  
6. 光栅的角度响应 y32++b!  
>Ryss@o  
N"RYM~c7  
 衍射特性的相关性 2^#UO=ct  
- 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 d5"EvT  
- 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。 aiZo{j<6  
- 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) NJf(,Mr*|  
- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 *P R_Y=v%  
Au} ;z6k  
[attachment=120367] `]P5,  
/cC6qhkp%  
示例#1:光栅物体的成像 :n9xH  
yCCw<?  
1. 摘要 2{B(j&{  
Jrd4a~XP  
[attachment=120368] (F[/~~  
} .3]  
→ 查看完整应用使用案例 JkDPuTXD  
72ViPWW  
2. 光栅配置与对准 @" 0tW:  
D5!K<G?-K  
[attachment=120369] kq%gY  
:{b6M/  
[attachment=120370] afF+*\xXN  
[attachment=120371] vdT+,x`  
2PR7M.V 7  
3. 光栅级次通道的选择 i<wU.JX&h  
n!ZP?]FR  
[attachment=120372] w"a 9'r  
hK39_A-  
示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 @?3vRs}h  
gJPDNZ*6pk  
1. 光栅配置和对准 K@jSr*\'  
yMbcFDlBr  
[attachment=120373] S -6"f /  
<F)w=_%&  
→ 查看完整应用使用案例 @0ov!9]Rw-  
6<s(e_5f  
2. 基底处理 aXIB) $1  
GL 5^_`n  
[attachment=120374] |rxKCzjm  
O+o;aa6  
3. 谐振波导光栅的角响应 'l' X^LMD  
*"ykTqa  
[attachment=120375] 'G l;Ir^  
/1 US,  
4. 谐振波导光栅的角响应 EItxRHV5  
B9LSxB  
[attachment=120376] K=tx5{V  
J&63Z  
示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 U+.PuC[3  
Yz2{LW[K  
1. 用于超短脉冲的光栅 U6juS/  
>G<\1R  
[attachment=120377] #.)xm(Ys  
:/@k5#DY  
→ 查看完整应用使用案例 C|4 U78f{  
P?q G  
2. 设计和建模流程 h-r6PY=i  
 Iys6R?~  
[attachment=120378] &;ZC<?wS  
6%ZHP?  
3. 在不同的系统中光栅的交换 1 [fo'M  
#)_J)/h  
[attachment=120379]
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