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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 Z9 tjo1X ^'aMp}3iu 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。 .e%B' GvT'v0&+ [attachment=120359] _p=O*$b. uCpk1d 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 eVbaxL!Q^ BM]sW:-v 单光栅分析 K3^N_^H −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 *1;}c
z −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 KA$l.6&d
zWI C4: [attachment=120360] *a4nd_! 系统内的光栅建模 `;!v<@:i2 %8yX6`lH −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 geu8$^ −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。 u4[3JI> j:{d'OV [attachment=120361] 9rsty{J8 g&"__~dS-F 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。 j5;eSL@/ E6d0YgfD 3. 系统中的光栅对准 \[w82%U ]`x\Oj& '\X<+Sm' 安装光栅堆栈 G#;$; −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 L7tC?F]}SK −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 s9Aq-N 堆栈方向 +kKfx! −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 (s`yMUC+ +LM/< l [attachment=120362] G6(U\VFqO jz2W/EE`w %vO b"K$X 安装光栅堆栈 Dh|8$(Jt - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 N8|
;X - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 D'Gmua]I 堆栈方向 VL/%D* - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 \{ G1d"n - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 s:y=X$&M K?q1I<94 [attachment=120363] }*4K]3et$ b;O|-2AR Y&k6Xhuao 横向位置 "[(I* −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。 tF<|Eja* −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。 S&@uY#_(*T −光栅的横向位置可通过一下选项调节 KS/1ux4x 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 8ctUK| 通过组件定位选项。 bb6J$NR u"\HBbBx [attachment=120364] )0P>o]fWI 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 i!30f^9D-S }Zwse%; }F1|&
A 单光栅分析 ZgL4$% - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 0k5;Qf6A 系统内的光栅建模 >*v^E9Y - 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。 7
Znr2I - 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。 2c.~cNx`q[ - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 L
"L@4B 0SXWt? } [attachment=120365] BOLG#}sm ; 9pOtr 5. 光栅级次通道选择 ?3"bu$@8 ^<R*7mB* 33_YZOy^j 方向 fo$iV;x` - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 Kv[,!P"Y 衍射级次选择 3
[lF - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 -bK# &o, - 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。 sY=fS2b#) 备注
f$mfY6v - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 C
G~)` h5G>FPM-= [attachment=120366] rHu # iq
'3.-xYr 6. 光栅的角度响应 1o7
pMp= AAkdwo zm}4=Kz} 衍射特性的相关性 ip4:px- - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 ^.F@yo2} - 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。 2jf-vWV_ - 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) ?w1_.m|8u - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 !ec\8Tj `Y-uNJ'.N [attachment=120367] l
tr=_ `!HGM> 示例#1:光栅物体的成像 %b2.JGBqJ >De\2gbJ 1. 摘要 t$8f:*6(* e@s+]a8D-k [attachment=120368] 2>#Pt^R:C |<\LB → 查看完整应用使用案例 C_?L$3 U0 TSmuNCR 2. 光栅配置与对准 `,4"[6S Z.$ncP0s [attachment=120369] ^:K"Tv.= B&#TbKp [attachment=120370] o|Obl@CSBD [attachment=120371] fR}|CP w*r.QzCu,5 3. 光栅级次通道的选择 K IiV z< WEUr;f [attachment=120372] l}%!&V0 'i_od|19~h 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 /] ce?PPC to^ &: 1. 光栅配置和对准 B=#rp*vwL UXoaUW L [attachment=120373] I@a7AuOw f3s0.G#l → 查看完整应用使用案例 |cJyP9}n ZrnZ7,!@ 2. 基底处理 mQBq-; (F]f{8 [attachment=120374] Ooz+V;#Q BD[XP`[{ 3. 谐振波导光栅的角响应 zuWj@YG\. 49~5U+x; [attachment=120375] R~CQ=KQ. W+&ZYN'E 4. 谐振波导光栅的角响应 +q"d= CTbdY,=B [attachment=120376] xZjD(e' V#^~JJW^ 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 ]|( (&Y
rl q/Ba#?sen 1. 用于超短脉冲的光栅 Y.3]vno?X +?[TH?2c+ [attachment=120377] 6 DD^h:*> 3Tg → 查看完整应用使用案例 iDlIx8PI K7Kd{9-2 2. 设计和建模流程 Byyus[b'A ej4 7'#EY [attachment=120378] b-ULoV o8BbSZVu 3. 在不同的系统中光栅的交换 n`? j.
s ..3TB=Z# [attachment=120379]
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