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infotek 2022-05-17 09:44

光学系统中的光栅建模——实例讨论

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。 jQ_j#_Vle  
dM7-,9Vc  
jO$3>q  
'LR5s[$j  
2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 Ohnd:8E  
(6 fh[eK86  
 单光栅分析 ; eq^m,oz  
−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。 _y),C   
−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。 <D pi M`  
q!9SANTx  
pNI=HHx  
 系统内的光栅建模 0\Qqv7>  
}0|,*BkI m  
−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 grnlJ=  
−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。 qv=i eU  
x2[A(O=  
QkwBw^'_5  
`(EY/EsY  
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。 =x9zy]  
N%:QaCZKw  
3. 系统中的光栅对准 'ac %]}`-  
O[;>Y'zqC%  
< ppg$;  
 安装光栅堆栈 /A4zR  
−为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 X4lz?Y:*  
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 |28z4.  
 堆栈方向 6fQNF22E  
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 3Qfj=; 4  
[GX5jD#  
B3]q*ERAo  
'q8T*|/  
=M)+O%`*6  
 安装光栅堆栈 YUat}-S  
- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 2}[)y\`t3  
- 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 yNP M-  
 堆栈方向 S v$%-x^t  
- 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 lW1Al>dW<  
- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 YgC J s;  
mTT1,|  
Ua)ARi %  
VlXUrJ9&  
oEd+  
 横向位置 K 38e,O  
−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。 c=K . |g,  
−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。 +ZEj(fd9  
−光栅的横向位置可通过一下选项调节 iF?4G^  
 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 %Iw6oG  
 通过组件定位选项。 ,8nu%zcVn  
(PE x<r1   
nxkbI:+t  
4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理
>}%  
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*Fb]lM7D  
 单光栅分析 '.r_6X$7Jt  
- 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 }9<pLk  
 系统内的光栅建模 9}p?h1NrY  
- 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 `h}fS4CO  
- 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 ) gbns'Z<  
- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 gE]6]L  
> L_kSC?  
U}<5%"!;  
9AO`Zk{/Ez  
5. 光栅级次通道选择 U1}-]^\  
7)tkqfb]  
bfcQ(m5  
 方向 gQMcQV]C$  
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 >M=_:52.+  
 衍射级次选择 Jw3VWc ]]  
- 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 ZxLdh8v.  
- 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。 7ESSx"^B  
 备注 oJb${k<3  
- 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 ]Jz2[F"J  
Is1P,`*!  
d$qivct  
m/@ ;N,K  
6. 光栅的角度响应 .}!"J`{ W  
q{T [|(!  
KT$Za  
 衍射特性的相关性 yuIy?K  
- 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 {o1 vv+i  
- 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 dt&m YSZ}  
- 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) Yuo:hF\DH  
- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 )#S;H$@$  
O*0%AjT6  
pGz 5!d  
)E9[=4+*C$  
示例#1:光栅物体的成像 U; -2)+  
 2%4u/  
1. 摘要 Nz/PAs7g6  
U'~M(9uv:  
<@:RS$" i  
>TI/W~M  
查看完整应用使用案例
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XhEZTg;  
2. 光栅配置与对准 vH1IVF"DS  
   M3q%(!2  
Uh[MB wK  
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U]/iPG &_  
3. 光栅级次通道的选择 E8X(AZ 2  
^!&6z4DP  
YV%y KD  
   B&fH FyK1n  
示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 ^wass_8  
~jz!jF~I  
1. 光栅配置和对准 6roq 1=   
/{6&99SJcc  
1S[4@rZ  
|P_voht  
查看完整应用使用案例 ]@Z[/z%~04  
;Mw<{X-  
2. 基底处理 {CH5`&  
--OAsbr  
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,FIG5-e,}  
3. 谐振波导光栅的角响应 ;t~Y>,  
SfSWjq  
tt&#4Z  
rX(Ol,&oP  
4. 谐振波导光栅的角响应 hy&WG&qf  
f;D(X/"f]  
HIGTo\]Z  
   g3|k-  
示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 J,G/L!Bp  
t $m:  
1. 用于超短脉冲的光栅 Vp$<@Y  
mX/'Fta  
^O.` P  
VwN=AFk Oj  
查看完整应用使用案例
(N6=+dNY  
Gq=tR`.  
2. 设计和建模流程 /'4]"%i%3  
GvzaLEo  
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/&N\#;kK?b  
3. 在不同的系统中光栅的交换 uK%0,!q  
g es-nG-  
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