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infotek 2023-09-20 08:22

光学系统中的光栅建模——实例讨论

1. 摘要 BaXf=RsZ  
x/,(G~  
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。 /4 %ycr6  
/A"UV\H`f  
[attachment=120359] L)-1( e<x  
Cs?[   
2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 atYe$Db  
:7 OhplI  
 单光栅分析 Eq/oq\(/6  
−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。 M) Z3q  
−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。 ~=i<O&nai  
Msl8o c  
[attachment=120360] 2x<4&^  
 系统内的光栅建模 M#o'hc  
7J[s5'~|  
−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 j5~nLo2  
−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。 fUa[3)I  
"c*&~GSE4  
[attachment=120361] y6`zdB  
MVXy)9q  
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。 3JXKp k?   
KreF\M%Ke  
3. 系统中的光栅对准 ![3l K  
NhF<2[mt  
iZn<j'u  
 安装光栅堆栈 _8ubo\M~  
−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)。 ZxU3)`O  
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 6 TSC7jO  
 堆栈方向 5rlZ'>I.  
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 1 ILA Utf)  
=L9;8THY  
[attachment=120362] Y2>0Y3yM  
qfa[KD)!aB  
Ot([5/K  
 安装光栅堆栈 ;|AyP  
- 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)。 hYY-Eq4TC  
- 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 D9;s%  
 堆栈方向 st-I7K\v  
- 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 M$MFUGS'  
- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 SnFAv7_  
q :-1ul  
[attachment=120363] (U^f0wJg  
_ Y8j l,J  
xY$@^(Q\  
 横向位置 3Q~zli:  
−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。 +?bjP6w_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。 :,1 kSM%r  
−光栅的横向位置可通过一下选项调节 Mv7=ZAm  
 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 ,@r 0-gL  
 通过组件定位选项。 ;`:A(yN]T  
=At)?A9[  
[attachment=120364] ^_!2-QY.~  
4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 0S$6j-"  
v%!'vhf_K  
U2kl-E:  
 单光栅分析 $E h:m&hq  
- 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 7]lUPLsl  
 系统内的光栅建模 KxUO=v<u  
- 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 ],xvhfZ"dn  
- 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 .kZ<Q]Vk  
- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 pu,|_N[xq8  
+puF0]TR,i  
[attachment=120365] RE.t<VasP  
]D&\|,,(  
5. 光栅级次通道选择 <jIuVX  
~xU\%@I\  
/\d@AB^5I  
 方向 FN"Ye*d  
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 :3.!?mOe2  
 衍射级次选择 }^]TUe@a  
- 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 WI\jm&H r  
- 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 NZ:KJ8ea"  
 备注 7O\Qxc\  
- 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 ">x"BP  
H rI(uZ]  
[attachment=120366] @nxpcHj  
`!lQd}W  
6. 光栅的角度响应 VkZ3Q7d  
-AZ\u\xCB  
%1z`/B  
 衍射特性的相关性 UB3hC`N\  
- 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 )2: ,E  
- 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 HA]5:ck  
- 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) pv@w 8*  
- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 Z@6xu;O  
A!IZIT5)m  
[attachment=120367] 'l6SL- <  
]3I@5}5%  
示例#1:光栅物体的成像 a|kEza,]  
}-T :   
1. 摘要 [,Fu2j]  
Y?xc#'  
[attachment=120368] eoxEnCU  
u -A_l<K  
→ 查看完整应用使用案例 Bnh*;J0  
nZ8jBCh  
2. 光栅配置与对准 >\'gIIs  
bEli!N$  
[attachment=120369] 21 N!?DR  
@ GXi{9  
[attachment=120370] )W |_f  
[attachment=120371] [BuAJ930#5  
tqzr +  
3. 光栅级次通道的选择 b0uWUI(=  
YWhp4`m  
[attachment=120372] xaNM?]%  
ASUL g{  
示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 ?9Sc KN  
DH!_UV  
1. 光栅配置和对准 k`NXYf:  
xew s~74L  
[attachment=120373] 5~{s-Ms  
wPl9%  
→ 查看完整应用使用案例 As>P(  
Nbd[xs-lw  
2. 基底处理 h]DzX8r}  
DTz)qHd#X  
[attachment=120374] 'pC51}[A{^  
|SuN3B4e  
3. 谐振波导光栅的角响应 9@wmngvM*Y  
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[attachment=120375] `@^s}rt+  
v%;Ny ab6$  
4. 谐振波导光栅的角响应 [ ]42$5eof  
!XQ)>T^G5  
[attachment=120376] ,"?xy-6  
:&BE-f  
示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 %nhE588xf  
PZk"!I<oN  
1. 用于超短脉冲的光栅 o?S!o}  
?b xa k  
[attachment=120377] ca,U>'(y  
!NTt' 4/F{  
→ 查看完整应用使用案例 T[%@B"  
|[X-i["y  
2. 设计和建模流程 @waY+sqt=  
$Go)Zs-bL?  
[attachment=120378] V-x/lo]Co  
+u;RFY^  
3. 在不同的系统中光栅的交换 ?JMy  
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[attachment=120379]
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