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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 eMT}"u8$A K/T4T\ 光栅是当前光学中最常用的衍射光学元件。如今已常用于复杂光学系统,与其他组件协同作用。因此,迫切需要对系统内部的光栅进行分析,从而评估系统的性能。我们将通过实例说明如何在VirtualLab Fusion对系统中的光栅建模。并将对光栅的对准、光栅级次通道设置以及光栅角度响应等问题进行讨论。 {$
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$m }N^3P0XjYq [attachment=120359] @wVq%GG} %Z.!T 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 M\m6|P S/?!ESW6 单光栅分析 Z'Uc}M'U −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。 PiL[&_8g −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。 PxAUsY 3'*}ZDC [attachment=120360] {tKi8O^Rb 系统内的光栅建模 :o37 V! K^6fg,& −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 1r:i'cWh −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。 n0
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zM [attachment=120361] ;o#wK>pk%M T[(4z@d`5 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。 ;NoD4* =w,cdU* 3. 系统中的光栅对准 W)LtnD2 w Lb=4\ _ RCC~#bb 安装光栅堆栈 !
<O,xI' −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)。 |V
dr/' −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 (~U1X4 堆栈方向 h.t2 ;O, b −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 6'a1]K [kp# [attachment=120362] a +lTAe 9{-
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%7 安装光栅堆栈 2EAY`}Rl6. - 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)。 .}*_NU
- 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 4*9WxhJ ]0 堆栈方向 }"\jB - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 vVfIe5+OP - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 3:B4; Cn"L*\o [attachment=120363] gPf^dGi7t 8]2j*e0xV ~i5t1 横向位置 d>bS) −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。 ,\CG}-v@CN −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。 iS#m{1m$$ −光栅的横向位置可通过一下选项调节 Kc#42C;t/ 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 ~=Q|EhF5 通过组件定位选项。 _[p@V_my iJ%`ym4Y [attachment=120364] O8<@+xlX 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 !fT3mI6u\ -guVl4 V yS";
q 单光栅分析 ^BN?iXQhN - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 UEh-k" 系统内的光栅建模 }DzN-g<K - 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。 X)^&5;\` - 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。 5#}wI~U; - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 mEVne.D g|
M@/Dl [attachment=120365] 4SGF8y@WU 0o* 5. 光栅级次通道选择 zrazFI0G MoP,a9p Y:3\z?oV[ 方向 vkg."G:= - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 maINp"# 衍射级次选择 6~y7A<[^ - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 9xZ?}S:d - 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。 z<Y
>phc 备注 P6([[mmG - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 +ug[TV qcdENIy0b [attachment=120366] {WYmO1 L|pJ\~ 6. 光栅的角度响应 oHj64fE9 x}*Y =Xh +E-f 衍射特性的相关性 >x6$F*:W} - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 (g
9G!I - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 7iM;X2=7} - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) ?&>H^}gDZ - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 \&)k{P>= AYLCdCoK. [attachment=120367] D-!#TN`Y #{L
!o5 示例#1:光栅物体的成像 Xy'qgK? 9CW8l0 1. 摘要 4}t&AW4 M!E#T-) [attachment=120368] /naGn@m5u
W;9Jah. → 查看完整应用使用案例 J&jNONu? !YJ^BI 2. 光栅配置与对准 gbc])`aJ> TR([u [attachment=120369] TV&4m5 }^/;8cfLY [attachment=120370] qf
qp}g\ [attachment=120371] <78LB/: 7h3JH 3. 光栅级次通道的选择 bAl0z)p 3ZKaqwK [attachment=120372] /^>yDGT,0 R.+yVO2 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 ie+746tFW w}jH,Ew 1. 光栅配置和对准 / Dn ~jqh&u$( [attachment=120373] ^-'t`mRl]d .O+qtk! → 查看完整应用使用案例 3M&IMf,/@ k-M-=VvA 2. 基底处理 .$,.w__m~ 95G*i;E [attachment=120374] }nW) + 6$JRV 3. 谐振波导光栅的角响应 /rqaUC )A =>7\s}QZ [attachment=120375] yfD)|lK .C2.j[> 4. 谐振波导光栅的角响应 +y Yv"J h""a#n)q}` [attachment=120376] K)`\u7Bu 9g*MBe: 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 &Z^,-Y VK)K#!O8 1. 用于超短脉冲的光栅 oVc
l ( GAlAFsB [attachment=120377] Yjr6/&ML \q8D7/q → 查看完整应用使用案例 B!hrr t7%!~s=,M 2. 设计和建模流程 L|3wGY9E 8 '2lc [attachment=120378] 3ppY@_1 O_p:`h:;M 3. 在不同的系统中光栅的交换 `aS9o]t \c! LC4pE [attachment=120379]
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