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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 gsvuE 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 rJTa 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}$^) [attachment=120372] #x60xz M h}m;NI 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 UnV.~ u~ =v&hWjP 1. 光栅配置和对准 7U"g3a)= 5H9z4-i x? [attachment=120373]
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→ 查看完整应用使用案例 "m8^zg hL CwzZ8.o$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\P8v 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 qYQl,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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