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    光學系統中的光柵建!獙嵗懻
    時間:2020-11-27 09:33來源:訊技光電作者: 技術部點擊:打印
    1. 摘要

    光柵是當前光學中最常用的衍射光學元件。如今已常用于復雜光學系統,與其他組件協同作用。因此,迫切需要對系統內部的光柵進行分析,從而評估系統的性能。我們將通過實例說明如何在VirtualLab Fusion對系統中的光柵建模。并將對光柵的對準、光柵級次通道設置以及光柵角度響應等問題進行討論。

     
    2. VirtualLab Fusion中的光柵建模——概述
     
    單光柵分析
    −通過主窗口“光柵”菜單,可以進入僅針對光柵的特殊評估環境。
    −它有助于分析和可視化光柵的衍射特性,例如衍射角度和效率。
     
    系統內的光柵建模
    −在常規光學設置中,可以將光柵組件插入系統的任何位置。
    −這樣可以對系統內的光柵進行建模,從而在考慮光柵可能產生的影響的情況下評估系統性能。
     
     
    兩種建模方法通?梢砸黄鹗褂,如先優化光柵結構本身,然后將其插入系統。
     
    3. 系統中的光柵對準
     
    安裝光柵堆棧
    −為了描述系統內的光柵,光柵堆棧始終固定在參考表面上(僅平面)。
    −參考面在3D系統視圖中可視化,并有助于對齊光柵。
    堆棧方向
    −可以在參考表面的正面或背面安裝光柵堆棧



    安裝光柵堆棧
    - 為了描述系統內的光柵,光柵堆棧始終固定在參考表面上(僅平面)。
    - 參考面在3D系統視圖中可視化,并有助于對齊光柵。
    堆棧方向
    - 可以在參考表面的正面或背面安裝光柵堆棧。
    - 更改此選項時,必須注意嵌入介質設置。

     
    橫向位置
    −對系統中的一般場與光柵的相互作用進行建模時,必須考慮光柵的橫向位置。
    −例如,激光束(緊密地)聚焦在線性光柵的帶狀結構或者氣隙上,效果可能會大不相同。
    −光柵的橫向位置可通過一下選項調節
    在堆棧設置中(不同光柵選項可能有所不同)或
    通過組件定位選項。


    4. 基底、菲涅耳損耗和衍射角的處理
     
    單光柵分析
    - 通常,衍射效率的計算通常忽略基底的影響。
    系統內的光柵建模
    - 但是,任何現實的光柵結構都放置在基底上,使用平面組件及它們之間的自由空間對其進行建模。
    - 平面建?紤]了菲涅耳損耗,但不與光柵疊層的FMM計算耦合。
    - 它還有助于處理不同介質中的衍射角。

     
    5. 光柵級次通道選擇
     
    方向
    - 輸入場可從正面或背面照射光柵,并可反射或透射。
    衍射級次選擇
    - 對于方向組合,可能會有多個衍射級。
    - 并非總是需要考慮所有衍射級,建議僅使用感興趣的衍射級。
    備注
    - 在FMM計算中,光柵級次通道的選擇對衍射級次數沒有影響

     
    6. 光柵的角度響應
     
    衍射特性的相關性
    - 對于給定的光柵,其衍射特性與入射場相關。
    - 對于不同的波長/偏振,衍射效率也不同,并且對于不同的入射角,衍射效率也不相同。
    - 為了解決與角度有關的衍射行為,可能需要指定k域中的采樣點(等效于角度空間)
    - 對于給定的輸入場,VirtualLab Fusion自動確定角度范圍。

     
    示例#1:光柵物體的成像
     
     
    2. 光柵配置與對準
      



     
    3. 光柵級次通道的選擇

      
    示例2:波導諧振光柵的角靈敏度測試
     
    1. 光柵配置和對準



    → 查看完整應用使用案例
     
    2. 基底處理

     
    3. 諧振波導光柵的角響應

     
    4. 諧振波導光柵的角響應

      
    示例3:超短脈沖系統中偏振無關光柵的設計及其用法
     
    1. 用于超短脈沖的光柵



    → 
    查看完整應用使用案例
     
    2. 設計和建模流程

     
    3. 在不同的系統中光柵的交換

     
    文件信息

     
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