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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 {V$|3m>:*  
wb5baY9  
光栅是当前光学中最常用的衍射光学元件。如今已常用于复杂光学系统,与其他组件协同作用。因此,迫切需要对系统内部的光栅进行分析,从而评估系统的性能。我们将通过实例说明如何在VirtualLab Fusion对系统中的光栅建模。并将对光栅的对准、光栅级次通道设置以及光栅角度响应等问题进行讨论。 w?k>:,'[  
zrL$]Oy}x  
[attachment=120359] Bp`]  
kmsb hYM)  
2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 i,E{f  
x?p1 HUK  
 单光栅分析 k,E{C{^M  
−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'~U%,ki6  
−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。 YY((V@|K  
>:S?Mnv6  
[attachment=120360] \y)rt )  
 系统内的光栅建模 T/Gz94c  
:W:K:lk  
−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 !N7s dY  
−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。 YpZ+n*&+  
DV+xg3\(>1  
[attachment=120361] $@Rxrx_@M  
YEs&  
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。 g\(G\ tnu>  
uK#4(eY=W  
3. 系统中的光栅对准 DiScFx |rE  
gsv uE  
 V!ZC(  
 安装光栅堆栈 nntuLuW  
−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)。 ?(y*nD[a  
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 c74.< @w  
 堆栈方向 =J]]EoX/  
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 z8~NZ;A  
./k/KSR  
[attachment=120362] k\YG^I  
`PdQX.wN  
t#/YN.@r  
 安装光栅堆栈 a %'the  
- 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)。 c9'vDTE%~  
- 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 :P\7iW  
 堆栈方向 6BHXp# #z  
- 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 +L| ?~p`V  
- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 G<8/F<m/  
Gg3,:A_ w  
[attachment=120363] Sh~dwxp*"  
dA`IEQJL  
88gM?G _X  
 横向位置 -M~:lK]n   
−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。 .fFCC`&T  
−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。 eRstD>r  
−光栅的横向位置可通过一下选项调节 Uq,^Wy  
 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 }wjw:M  
 通过组件定位选项。 ;Ax }KN7  
' !cCMTj  
[attachment=120364] gA+qC7=p$  
4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 `$<.pOm  
<8i//HOE  
S6M}WR^,  
 单光栅分析 mPK:R^RjG&  
- 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 eIEeb,#i  
 系统内的光栅建模 E *6Cw l  
- 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。 qI9z;_,gNz  
- 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。 IH&|Tcf\  
- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 nH'e?>x~e  
_LUhZlw  
[attachment=120365] b:m88AG  
[{,T.;'<j  
5. 光栅级次通道选择 4Zddw0|2  
GL0L!="!  
"]x'PI 4J  
 方向 d-ZJL6-  
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 SC!RbW@3  
 衍射级次选择  c(E{6g?  
- 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 $q{!5-e  
- 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。 *NaB#;+|k`  
 备注 &|ex`nwc0  
- 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 Jbg/0|1  
t?&|8SId  
[attachment=120366] 1..+F0U  
9Cp-qA%t  
6. 光栅的角度响应 [z\$?VJspQ  
q=m'^ ,gPS  
$am$ EU?s  
 衍射特性的相关性 beGa#JH,  
- 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 EhvX)s  
- 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。 mzKiO_g}  
- 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) E\EsWb  
- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 OU.6bmWy|  
J#(LlCs?@c  
[attachment=120367] mh #a#<  
mb3"U"ohs  
示例#1:光栅物体的成像 IGQFtO/x  
7`Ak) F:V  
1. 摘要 rJT a  
6ex/TySM  
[attachment=120368] eA?RK.e  
>dD@j:Qc  
→ 查看完整应用使用案例 FUb\e-Q=  
^|>PA:%  
2. 光栅配置与对准 X-Kh(Z  
~&{S<Wl  
[attachment=120369] RJ&RTo  
B{#I:Rs9  
[attachment=120370] (OL4Ex']  
[attachment=120371] T2W eE@o  
|F[+k e  
3. 光栅级次通道的选择 djG*YM\B  
h"Q8b}$^)  
[attachment=120372] #x60xz  
M h}m;NI  
示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 UnV.~u~  
=v&hWjP  
1. 光栅配置和对准 7U"g3 a)=  
5H9z4-i x?  
[attachment=120373] #A/  
>T-u~i$s  
→ 查看完整应用使用案例 "m8^zg hL  
CwzZ8.o$i  
2. 基底处理 &`r-.&Y  
9:|{6_Y  
[attachment=120374] & h)yro  
4.aZ# c91_  
3. 谐振波导光栅的角响应 v{N`.~,^  
*OsQ}onv  
[attachment=120375] Y\P8 v  
AeM^73t  
4. 谐振波导光栅的角响应 |aS.a&vwR  
9;u@q%;!k  
[attachment=120376] xm~`7~nFR  
ksUcx4;a@F  
示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 k]|~>9eY]  
J!(<y(l  
1. 用于超短脉冲的光栅  7xlkZF  
o:'MpKm  
[attachment=120377] ET*SB  
)2o?#8J  
→ 查看完整应用使用案例 q YQl,w  
K@]4g49A/j  
2. 设计和建模流程 J*A,o~U|  
\*?~Yj #  
[attachment=120378] _;y9$"A  
{S)6;|ua'  
3. 在不同的系统中光栅的交换 Q3~H{)[Kq  
i&fuSk EP  
[attachment=120379]
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