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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。 JrAc]= 6 {Z\cwP)c
.Cus t R4(8]oUW 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 [alXD_ +3>4 ?,^g 单光栅分析 1F,_L}=o1s −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。 ?$c −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 ?63JQ.; EvmmQ
}aM`Jp-O 系统内的光栅建模 |pR$' HO $@kw>2 −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 \Agg6tYr −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 _[o^23Hj .A/H+.H;
KgWT&^t l5ds`uR# 两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 ZG<!^tj r![JPhei 3. 系统中的光栅对准 r&sOM_BUF lh_zZ!)g "'B%.a#k 安装光栅堆栈 ]?`p_G3O −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 )>5k'1 −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 !@Lc/'w 堆栈方向 [B @j@& −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 MwqT`;lb Jk`)`94I
3og$'#6P (v:ek_ E_1I|$ 安装光栅堆栈 C}'="g^=sl - 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)。 Q5n :f+ - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 jsd]7C 堆栈方向 p30&JJ!~" - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 `j}d=zZ - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 oK:P@V6!
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_C,@eu"9V bXwoJ2 F(~_L. 横向位置 A=d$ir
K[ −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 kseJm+Hc −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 wKS-O%? −光栅的横向位置可通过一下选项调节 6oh@$.ThG 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 hUvuq,LH_ 通过组件定位选项。 `Uj?PcS_ ]~S+nlyd<
`{lAhZ5 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 IKzRM|/ D#Yx,`Ui EQ63VF 单光栅分析 E+ 3yN\X( - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 56SS
>b 系统内的光栅建模 =Z .V+ 4+ - 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。 O& %"F8B - 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。 Tb1}XvZ - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 fCf#zV[ !_-sTZ
I,4- -jtC>_/ 5. 光栅级次通道选择 Sja{$zL+W v;]I^Kq }i7U}T 方向 &M3ES}6 - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 +}1hU
:qW 衍射级次选择 h>Uid
&:? - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 ca/o#9:N`: - 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。 jXY;V3l 备注 xPDA475Cw3 - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 '*N9"C mDF"&.(j
(ND5CKCR^ fQW_YQsb 6. 光栅的角度响应 &xBK\ ,d>X/kd|o o d}EM_ 衍射特性的相关性 1KYbL8c - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 -<51CD w, - 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。 I51oG:6fR? - 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) !<=%;+ - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 wHOlj)CZ =qp}p'BYe
?VZ11?u Dpdn%8+Z 示例#1:光栅物体的成像 -4?xwz9o$7 O[(?.9 1. 摘要 cNuHXaWp C^/ -lc
S0N2rU 'z-;* !A}j → 查看完整应用使用案例 &8]#RQy{f XatA8(_,5 2. 光栅配置与对准 )pjjW"C+ b$?Xn {Y
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:vYtMp 3. 光栅级次通道的选择 *bCi2mbm@ , G[r+4|h
cXk6e.Uz DHm[8 Qp 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 X(GmiH /E 1m>^{u 1. 光栅配置和对准 W&+y(Z-t <H5n>3#pH
c$Xe.:QY ]~ !XiCqu → 查看完整应用使用案例 3:[!t%Yb v)@,:u) 2. 基底处理 ;.ysCF U@.u-)oX
i1qS ns 9W1;Kb|Z< 3. 谐振波导光栅的角响应 X,RT<GNNb n}< ir!ZTO
\npz.g^c_ ]urK$ 4. 谐振波导光栅的角响应 r=fE8[, n$.1Wk"
CN.6E<9'kK koOy Z> 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法
?. zu2 XVQL.A7 1. 用于超短脉冲的光栅 m_Mwg {UB%(E[Mr
wL'oImE W1xf2=z`)T → 查看完整应用使用案例 uuu\f*< }*iAE>; 2. 设计和建模流程 ;"1/#CY773 0jBKCu
|/@0~O(6 r2RBrZ@1 3. 在不同的系统中光栅的交换 U?8i'5) 0/ut:RV0
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