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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 '>4+WZ1w5 [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|& hVROzGZk !#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。 btr 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*[[<) i}&mz~ [attachment=120368] E&Zx]?~ u/c~PxC → 查看完整应用使用案例 |^&2zyUj/ pZ|nn 2. 光栅配置与对准 2l}FgD 2H32wpY
,l [attachment=120369] 1(\I9L&J
8Jly!=Qm5 [attachment=120370] ',xsUgk [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# 9!/1F ! → 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>s7 [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 oDiv9jm 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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