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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 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'h c 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。 3JXKpk? 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 1ILAUtf) =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$MFUGS' - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 SnFAv7_ q:-1ul [attachment=120363] (U^f0wJg _ Y8jl,J xY$@^(Q\ 横向位置 3 Q~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。 :,1kSM%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 $Eh:m&hq - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 7]lUPLsl 系统内的光栅建模 KxUO=v<u - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 ],xvhfZ"dn - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 .kZ<Q]Vk - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 pu,|_N[xq8 +puF0]TR,i [attachment=120365] RE.t<VasP ]D&\|,,( 5. 光栅级次通道选择 <jIuVX ~xU\%@I\ /\d@A B^5I 方向 FN"Ye*d - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 :3.!?mOe2 衍射级次选择 }^]TUe@a - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 WI\jm&H r - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 NZ:KJ8ea" 备注 7O\ Qxc\ - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 ">x"BP H rI(uZ] [attachment=120366] @nxpcHj `!l Qd}W 6. 光栅的角度响应 VkZ3 Q7d
-AZ\u\xCB %1z`/B 衍射特性的相关性 UB3hC`N\ - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 )2: ,E - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 HA]5:ck - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) pv@w 8* - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 Z@6xu;O A!IZIT5)m [attachment=120367] 'l6SL-
< ]3I@5 }5% 示例#1:光栅物体的成像 a|kEza,] }-T
: 1. 摘要 [,Fu2j] Y?xc#' [attachment=120368] eoxEnCU u
-A_l<K → 查看完整应用使用案例 Bnh*;J0 nZ8jBCh 2. 光栅配置与对准 >\'gIIs bEli!N$ [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(= YWhp 4`m [attachment=120372] xaNM?]% ASULg{ 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 ?9ScKN 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 #r'S@:[ [attachment=120375] `@^s}rt + v%;Nyab6$ 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 x ak [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 *Ke\Yb [attachment=120379]
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