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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 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:85 [attachment=120360] Pk8L-[&v 系统内的光栅建模 ,=$yvZs4[] oq8~PTw −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 KS*W<_I −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 `3pe\s xBgf)'W_Z [attachment=120361] 1yX&iO^d v bDw2 两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 JO :m:
M oYJ&BPuA' 3. 系统中的光栅对准 OUI}jJw+ .8b4 *9PS2*n 安装光栅堆栈 Sw5H+! −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 V9Au\ −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 }Lb];hww1 堆栈方向 !~ -^s −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 YgM6z K~ :6HMb^4 [attachment=120362] et9c<' /3KEX{'@U c}QQ8'_ 安装光栅堆栈 7DOAG[gH - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 De>pIN;B> - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 Q96g7[ 堆栈方向 yt!K|g - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 (a^F`#] - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 \F1nEj 3g-}k [attachment=120363] D"^ogY#LK V{d"cs>9 1d\K{ 7i# 横向位置 SCGQo.~, −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 <}4|R_xY# −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 QtN 0|q{af −光栅的横向位置可通过一下选项调节 V8n}" 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 "K\Rq+si 通过组件定位选项。 !%Z1"FDm/
KpwUp5K [attachment=120364] >@oO7<WB 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 l@j!j]nE xFpJ#S& e;!<3b 单光栅分析 |?g2k:fzB7 - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 Pyyx/u+?@ 系统内的光栅建模 57[O)5u.+ - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 6PPvfD^ - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 X0!48fL* - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 {|rwIRe 7kJ,;30) [attachment=120365] rtzxMCSEU B"Fg`s+]U 5. 光栅级次通道选择 C
y&L, c!841~p(Q )L#I#% 方向 8=2)I. - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 0;XnNz3& 衍射级次选择 ~+T~}S - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 ")sq?1?X - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 ]\_4r)cN<n 备注 F'*{Fk
h - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 aqyXxJS8 lT(MywNsg [attachment=120366] 'E7|L@X"r CV&
SNA 6. 光栅的角度响应 S8]g'! PMTyiwlm N86Hn]# 衍射特性的相关性 ]"YG7|E U - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 BRW
- 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 =E,*8O] - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) z!F?#L5 - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 FD`V39## ;XTP^W!6f [attachment=120367] Pd@?(WQ |H
|ewVUY 示例#1:光栅物体的成像 =)T5Y,+rJ 35,SP R 1. 摘要 Y)!5Z.K 2smLv1w@ [attachment=120368] H ~$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 :Tjo+vw7$H 3. 光栅级次通道的选择 ikofJl]9 ,Z52dggD [attachment=120372] |#MA?oz3T \Mi y+<8$ 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 Y=Bk;%yT= X#pE!mT 1. 光栅配置和对准 0_%u(? yuhSP{pv' [attachment=120373] Z$+0gm\Cnw paiF ah → 查看完整应用使用案例 m+V'*[O{ 0P!6
.-XU 2. 基底处理 0h#' 3z< )TP7gLv=b [attachment=120374] :.Np7[~{ {E!$<A9 3. 谐振波导光栅的角响应 :PjHs Np;^ 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(XL @R>J\> [attachment=120379]
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