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infotek 2022-10-19 08:30

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。 T} `x-  
K7$x<5+)  
m%rd0=}57  
5&xB6|k  
2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 5NBV[EP  
-VZ-<\uH  
 单光栅分析 kTKq/G,Ft  
−通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 sPd Gw~{  
−它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 PxF <\pu&  
2Fy>.*,?  
BMhy=+\  
 系统内的光栅建模 ~L]|?d"  
dL:-Y.?0M  
−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 k")R[)92b?  
−这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 KgV3j]d  
2*rH?dz8E  
V=)_yIS  
     3WN`y8l  
两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 z25lZI" X`  
QFfK0X8cC  
3. 系统中的光栅对准 KuWWUjCE  
Yaj0;Lo[wt  
-8'C\R|J+  
 安装光栅堆栈 h1:aKm!  
−为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 "ZHW2l Mf  
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 _4TH4~cY  
 堆栈方向 ktI/3Mb@  
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 Xf0M:\w=M  
A2^\q>_#  
W8Q|$ZJ88F  
ttXXy3G#  
yPM3a7-Bm  
 安装光栅堆栈- 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)。 XXbqQhf  
- 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向 N03G>fZ  
- 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 F1iGMf-8  
#G|qD  
Nb?w|Ne(T  
rxr{/8%f%  
"@evXql3`  
 横向位置 FSUttg"  
−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。 OF%B[h&   
−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。 pp.6Ex (R  
−光栅的横向位置可通过一下选项调节 Jwj%_<  
 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 6Z#\CixG  
 通过组件定位选项。 lJ+0P2@h*  
9V,!R{kO!  
dp++%:j  
4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 Q F-LU  
.udv"?!z  
Q s.pGi0W  
 单光栅分析 :}r.  
- 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 SaC d0. h  
 系统内的光栅建模 qud\K+  
- 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。 Bt1p'g(V|  
- 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。 .U"8mP=&  
- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 wtmB+:I  
KQ `qpX^d  
\(VTt|}By$  
0OT\"O~S[  
5. 光栅级次通道选择 p(PMZVV`  
76wc,+  
iS&l8@2a  
 方向 dcLA1sN,  
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 ( xXGSx  
 衍射级次选择 ?I/qE='*  
- 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 |X,|QC*7?  
- 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。 ZeUvyIG  
 备注 $B kubWM  
- 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 uA,>a>xYI  
cZH-"  
`Q+ (LBP  
I#m-g-J  
6. 光栅的角度响应 MS>t_C(  
*5 |)-E  
)'/|)  
 衍射特性的相关性 Rp*R:3 C  
- 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 SfJA(v@E  
- 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 zrR`ecC(b  
- 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) F6o_b4l  
- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 GiP`dtK   
!:|TdYrmj  
QU%I43  
B;R.#^@/  
示例#1:光栅物体的成像 "]oO{'1X  
j=*l$RG  
1. 摘要 fMGbODAvY  
%STliJ  
S!Omy:=;i  
{o!KhF:[  
'xhcuVl  
CM<]ZG7  
$&$w Y/F  
2. 光栅配置与对准 cTD!B% x  
   D?C)BcN  
gXonF'  
rj6tZJZ#o0  
%9k!A]KD  
V[}4L| ad  
      %VzKqh  
3. 光栅级次通道的选择 #6AFdNy  
HDda@Jy  
 )LJnLo+  
   yu6`66h)  
示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 JC}f-%H?K  
^qg?6S4  
1. 光栅配置和对准 |o2sbLp  
s[K^9wz  
'mH) d  
i^_#%L  
!ALKSiSl  
4q'B<7{Q  
2. 基底处理 H;U)b{  
Kx. X7R  
z-@=+4~  
%/c+`Wd/l$  
3. 谐振波导光栅的角响应 6*qL[m.F[o  
JOb*-q|y  
]c<qM_HWg  
_(d.!qGz  
4. 谐振波导光栅的角响应 t~e<z81p  
cFN'bftH4  
*\wp?s>-t  
   < -uc."6\  
示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 #Hvq/7a2R  
E,wVe[0)f  
1. 用于超短脉冲的光栅 `C_jP|[e  
K]qM~v<A  
Yz4_vePh+5  
<W`#gn0b6  
:LWn<,4F&  
E]J:~H'Er  
(faK+z,*6R  
2. 设计和建模流程 rUlS'L;$"  
t4q ej  
Fhv2V,nZ<  
L>!8YUz7p$  
3. 在不同的系统中光栅的交换 uk9g<<3T  
-w;(cE  
`/"nTB  
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