-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-09-04
- 在线时间1983小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
1. 摘要 (7A- cC O"ebrv 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。 .L8g(F(=: `9&~fWu
L(q~% [;pL15-}4 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 mIW/x/I 9CFh'>}$ 单光栅分析 miB+'n"zS −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。 il[waUfmD −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。 ^0g!,L \qkb8H V|vXxWm/ 系统内的光栅建模 !%(PN3* dfMi]rs!< −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 ^D?{[LBc −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。 Nz%Yi?AF )?<V-,D 7{Zs"d{s Vs9]Gm 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。 Y(;u)uN_ 6$&%z Eh 3. 系统中的光栅对准 @y/!`Ziw }q=tg9 4O7
{a 安装光栅堆栈 * zc[t −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 9dwLkr −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 qkA8q@Y4| 堆栈方向 w^^8*b< −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 IqCh4y3 Ns$,.D
l9z{pZ\KM d Z}|G-: U"535<mR 安装光栅堆栈 5Bp>*MR/". - 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)。 "%ZAL\x - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 `B/74Wa3q 堆栈方向 "eIE5h - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 v,jB(B^|Z - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 g4Nl"s*~ F./P,hhN9
3/Dis)
v8 h$#|s/ oA+'9/UY 横向位置 df{6!}/( −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 5l]qhi3f −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 0QY9vuhL< −光栅的横向位置可通过一下选项调节 9>/:c\q+ 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 x$) E^|A+ 通过组件定位选项。 ]RxWypA` Uy<n7*H
[6CWgQ%Ue 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 /0r6/ _5-. 7!JBF{,= >M7(<V 单光栅分析 VgO.in^q - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 ?:3rVfO 系统内的光栅建模 87rHW@\]( - 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\f\k>; - 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。 gT2k}5d}p - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 a"8H(HAlNn r85j/YK
ZOy^TR a6'T]DW0W 5. 光栅级次通道选择 7)*QX,4C OBf$0 m}]\ ^$d 方向 \J6&Z13Q - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 $*C'{&2 衍射级次选择 IJBIO>Z/ - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 cG!dMab( - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 Nc*z?0wP 备注 ?&bB?mg\ - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 ;O {"\H6 v\R-G
:z2G
a
*z__$!LR 6. 光栅的角度响应 _f@nUv*
ZL'krV AdWP 衍射特性的相关性 Xj$'i/=-+c - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 h"dn:5G:= - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 j#
n - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) HxNoV.q - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 0A F}wz> c"pu"t@/Z
ddw^oU g5t`YcL 示例#1:光栅物体的成像 }r|$\ms |b+CXEzo 1. 摘要 ;ibOd~ N^zFKDJG
4E@_Fn_# [#;CBs5o → 查看完整应用使用案例 S^nI=HTm +O@|bd\ 2. 光栅配置与对准 Tb!jIe :~'R| l A }d\ND ageTv/
N;*
wd< F_~A8y KdC'#$ 3. 光栅级次通道的选择 QFIYnxY9 4oN*J +"=+
F87c?Vh)K PBgU/zVn 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 I[bWd{i: 0+Q;a 1. 光栅配置和对准 "8/BVW^bv ,&s%^I+CC
Vj6w7hz m=V69
a# → 查看完整应用使用案例 HrHtA] 5?8jj 2. 基底处理 6)_h'v<|M S%3&Y3S
?P(U/DS8 UL`%Xx 3. 谐振波导光栅的角响应 ]4]AcJj bd)Sb?
?%Gzd(YEY 3Hf_!C=g 4. 谐振波导光栅的角响应 @Wa, d?)Ic1][
+f'@ rbI 7
3' 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 drS>~lSxB
xPz Bbe 1. 用于超短脉冲的光栅 ];\XA;aOl} r)oR`\7
K k|mV&3J op61-:q/ → 查看完整应用使用案例 smHQ'4x9 nf,Ez 2. 设计和建模流程
>)VWXv0 iVA=D&eZ
d^I:{Ii' 4tz@?TCb 3. 在不同的系统中光栅的交换 JN3&(t t!o=-k
lF~!F<^9 5W(`lgVs, 文件信息 >Zh^,T={G o&Y
R\BI/
Q; BD|95nl QQ:2284816954 备注:光学 "=yz}~,
|