-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-08-07
- 在线时间1977小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
1. 摘要 .pKN4 |YXG(;-BS 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。 7yUvL8p- 5C65v:Q`N
YR8QO-7
.) #8E?^d 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 'F<Sf:?.p 7H?!RYrx 单光栅分析 rxArTpS{.# −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。 g6`.qyVfz' −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。 _]_L F[ d~,n_E$q; kw;wlFU; 系统内的光栅建模 v'$ykZ!Z S}O5l}E −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 $4:~*IQ −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 X;5 S ^:U;rHY b2W; |
Y& m<lnB 两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 qWkx:-g] CCy. 3. 系统中的光栅对准 )Jmw|B DSTx#* 6XZN># 安装光栅堆栈 0x6@{0 −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 @}Pw0vC −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 }0krSzcn#, 堆栈方向 |})rt5|f1! −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 tPA"lBS ! VJGwd`qo*A
hN!.@L lej^gxj/2 `c> A>c| 安装光栅堆栈 % ghJ*iHR - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 S[ i$e - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 T<_+3kw 堆栈方向 W0+u)gDDz - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 <'VA=orD - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 C?bXrG\ YALyZ.d
Sw/J+FO2 n2H&t>N "ngSilH?D 横向位置 kK08W3@&t −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。 s-fKh` −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。 wbo{JQ −光栅的横向位置可通过一下选项调节 '! #On/ 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 7ucx6J]c 通过组件定位选项。 1mAUEQ! JB641nv
@<0h"i
x 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 lrq>TJEcx ^V_ku@DY 4,o
%e,z 单光栅分析 oA5<[&~< - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 Jx)~kK 系统内的光栅建模 @263)`9G - 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。 {H/8#y4qp& - 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。 *1%e%G - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 X^u4%O[' wV7@D[8
xzuPie\ [%HYh7ua< 5. 光栅级次通道选择 "h^A]t;qe SjFF=ib nYmf(DV 方向 L.R"~3 - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 vsOdp:Yp9! 衍射级次选择
zjZ;xn - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 W9:fKP - 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。 $1:}(nO, 备注 @'6S[zU - 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}wl_ku9+ f>.`xC{
\HBVNBY UUt~W 6. 光栅的角度响应 <L[T'ZE+ ;P0,60 BT
y]!%r' 衍射特性的相关性 WRN8#b - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 ~xsb5M5 - 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。 tg4LE?nv - 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) g6x/f<2x - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 fzq'S]+ d m/-}
Vu_7uSp,) \<0G
kp 示例#1:光栅物体的成像 yf0vR%,\ C}dKbs^g| 1. 摘要 <DA{\'jJ #`fi2K&]j
a>;3
j 'Qp&,xK → 查看完整应用使用案例 9b"}CEw ej)BR'* 2. 光栅配置与对准 :pL1F)-* $9LGdKZ_D 4eDmLC"Y
* j\i;'t}8g
%RfY`n llTQ\7zP VuJfo9 `E 3. 光栅级次通道的选择 1Ovx$* tkm~KLWV&7
AaCnTRG wI1M0@}PV 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 6Y92& 7$Z)fkx. 1. 光栅配置和对准 iZDb.9@&t sp=7Kh?|>
'/gxjr& &Cx yP_ → 查看完整应用使用案例 r-1yJ mTrI""Jsu; 2. 基底处理 8S[<[CH @4W\RwD
V)WIfRs ;Wfv+]n9 3. 谐振波导光栅的角响应 luG023' /:*R -VdF
N>F2
c)rm h^[ppc{Z 4. 谐振波导光栅的角响应 .5Z,SGBf dcrJ,>i}
i"r.>X'Z
WL]Wu.k 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 Q9 x` Uy dH2j*G Ij 1. 用于超短脉冲的光栅 Z7KB?1{G V;[__w
2S7H_qo$ 7Dx .; → 查看完整应用使用案例 .LGkr@P >gS5[`xRE 2. 设计和建模流程 ]VHdE_7) +i q+
4/mj"PBKL q)z1</B- 3. 在不同的系统中光栅的交换 v0H>iKh7 =E6i1x%j
+^]PBMM1w +gD)Yd 文件信息 }ii]cY 4<eJ
J~yd]L> QQ:2284816954 备注:光学 8'g*}[
|