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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 eMT}"u8$A  
K/T4T\  
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。 { $ a $m  
}N^3P0XjYq  
[attachment=120359] @wVq%GG}  
%Z.!T  
2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 M\m6|P  
S/?!ESW6  
 单光栅分析 Z'Uc}M'U  
−通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 PiL[&_8g  
−它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 PxAUsY  
3'*}ZDC  
[attachment=120360] {tKi8O^Rb  
 系统内的光栅建模 :o37 V!  
K^6fg,&  
−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 1r:i'cW h  
−这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 n0 q$/Y.  
tKP zM  
[attachment=120361] ;o#wK>pk%M  
T[(4z@d`5  
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。 ;NoD4*  
=w,cdU*  
3. 系统中的光栅对准 W)LtnD2 w  
Lb=4\ _  
RCC~#bb  
 安装光栅堆栈 ! <O,xI'  
−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)。 |V dr/'  
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 (~U1 X4  
 堆栈方向 h.t2;O,b  
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 6'a1]K  
[kp#  
[attachment=120362] a +lTAe  
9{- Sa  
znq/ %7  
 安装光栅堆栈 2EAY`}Rl6.  
- 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)。 .}*_NU   
- 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 4*9WxhJ ]0  
 堆栈方向 }"\jB  
- 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 vVfIe5+OP  
- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 3:B4;  
Cn"L*\o  
[attachment=120363] gPf^dGi7t  
8]2j*e0xV  
~i5t1  
 横向位置 d>bS)  
−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。 ,\CG}-v@CN  
−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。 iS#m{1m$$  
−光栅的横向位置可通过一下选项调节 Kc#42 C;t/  
 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或  ~=Q|EhF5  
 通过组件定位选项。 _[p@V_my  
iJ%`ym4Y  
[attachment=120364] O8<@+xlX  
4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 !fT3mI6u\  
-guVl 4 V  
yS"; q  
 单光栅分析 ^BN?iXQhN  
- 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 UEh-k"  
 系统内的光栅建模 }DzN-g<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。 X)^&5;\`  
- 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。 5#}wI~U;  
- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 mEVne.D  
g| M@/D l  
[attachment=120365] 4SGF8y@WU  
0o*  
5. 光栅级次通道选择 zrazFI0G  
MoP,a9p  
Y:3\z?oV[  
 方向 vkg."G:=  
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 maINp"#  
 衍射级次选择 6~y7A<[^  
- 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 9xZ?}S:d  
- 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。 z<Y >phc  
 备注 P6([[mmG  
- 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 +ug[TV   
qcdENIy0b  
[attachment=120366] {WYmO1  
L |pJ\~  
6. 光栅的角度响应 oHj64fE9  
x}*Y =Xh  
+E-f  
 衍射特性的相关性 >x 6$F*:W}  
- 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 (g 9G!I   
- 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 7iM;X2=7}  
- 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) ?&>H^}gDZ  
- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 \&)k{P>=  
AYLCdCoK.  
[attachment=120367] D-!#TN`Y  
#{L !o5  
示例#1:光栅物体的成像 Xy'qgK?  
9CW8l0  
1. 摘要 4}t&AW4  
M!E#T-)  
[attachment=120368] /naGn@m5u  
W;9Jah.  
→ 查看完整应用使用案例 J&jNONu?  
!YJ^BI    
2. 光栅配置与对准 g bc])`aJ>  
TR([u  
[attachment=120369] TV&4m5  
}^/;8cfLY  
[attachment=120370] qf qp}g\  
[attachment=120371] <78LB/:  
7h3JH  
3. 光栅级次通道的选择 bAl0z)p  
3ZKaqwK  
[attachment=120372] /^>yDG T,0  
R.+yVO2  
示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 ie+746tFW  
w}jH,Ew  
1. 光栅配置和对准 /Dn  
~jqh&u$(  
[attachment=120373] ^-'t`mRl]d  
.O+qtk!  
→ 查看完整应用使用案例 3M&IMf,/@  
k-M-=VvA  
2. 基底处理 .$,.w__m ~  
95G*i;E  
[attachment=120374] }nW)+  
6$JRV  
3. 谐振波导光栅的角响应 /rqaUC)A  
=>7\s}QZ  
[attachment=120375] yfD)|lK  
.C2.j[>  
4. 谐振波导光栅的角响应 +yYv"J  
h""a#n)q}`  
[attachment=120376] K)`\u7Bu  
 9g*MBe:  
示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 &Z^,-Y  
VK)K#!O8  
1. 用于超短脉冲的光栅 oV c l (  
GAlAFsB  
[attachment=120377] Yjr6/&ML  
\q8D7/q  
→ 查看完整应用使用案例 B !hrr  
t7%!~s=,M  
2. 设计和建模流程 L|3wG Y9E  
8'2lc  
[attachment=120378] 3ppY@_1  
O_p:`h:;M  
3. 在不同的系统中光栅的交换 `aS9 o]t  
\c! LC4pE  
[attachment=120379]
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