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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 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  
 zWIC4:  
[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。 t F<|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$NR  
u"\HBbBx  
[attachment=120364] )0P>o]fWI  
4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 i!30f^9D-S  
}Z ws e%;  
}F1|& A  
 单光栅分析 ZgL4$%  
- 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@4 B  
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  
|<\L B  
→ 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 Ii Vz<  
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] 6DD^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  
ej47'#EY  
[attachment=120378] b-U LoV  
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3. 在不同的系统中光栅的交换 n`? j. s  
..3TB=Z#  
[attachment=120379]
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