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    [技术]光学系统中的光栅建模——实例讨论 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2022-10-19
    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 cS+/  
    }>)e~\Tdzb  
    +sN'Y/-  
    h6Femis  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 u\L=nCtLby  
    <Mdyz!  
     单光栅分析 pKSn 3-A  
    −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。 ;3 N0)  
    −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。 4r'QP .h  
    G9`;Z^<L  
    hLs<g!*O  
     系统内的光栅建模 j`fQN  
    D'{NEk@  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 Uavr>-  
    −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。 " Bz\<e&u  
    TH;kJ{[}  
    )@vhqVv?  
         z%lu%   
    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。 QNH-b9u>8  
    79DzrLu  
    3. 系统中的光栅对准 DC&3=Nd  
    (8Q0?SZN  
    *=sMJY9#jE  
     安装光栅堆栈 }01c7/DRP<  
    −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)。 I:~KF/q  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 cRR[ci34k  
     堆栈方向 \a_75^2  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 K;:_UJ>t  
    O\3 L x  
    JEw+5 MO@  
    pKxsK^O5[  
    JJIlR{WY_  
     安装光栅堆栈- 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)。 -qI8zs$:5  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向 _T96.~Q  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 OouIV3  
    (D\7EH\9,]  
    >MTrq%.  
    a#huK~$~  
    $#ve^.VHv  
     横向位置 fbTq?4&Q  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 m;_gNh8Ee  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 #[ H4`hZ  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 (6y[,lYH  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 }@)r\t4m  
     通过组件定位选项。 (G>S`B  
    Ipp#{'Do  
    xj ?#]GR  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 [NxC7p:Lo  
    KQf=t0Z=Ce  
    J]!&E~Y  
     单光栅分析 s6DmZ^Y%  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。  Kl'u  
     系统内的光栅建模 F @%`(/^TA  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 z[cs/x  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 q&DM*!Jq  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 vvTQ!Aa  
    B~CdY}UTsj  
    [%0{7pz}  
    [%uj+?}6O  
    5. 光栅级次通道选择 ~E8L,h~  
    =O1py_m  
    y6hb-: #1  
     方向 F3?PlH:Y  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 H@'f=Y*D  
     衍射级次选择 eT'Z;ZO  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 hZ[(Ik]*Zd  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 f?qp*  
     备注 [ ,&O  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 :Rroz]*  
    A6?!BB=]  
    %w3Y!7+  
    ppP0W `p  
    6. 光栅的角度响应 N^TE ;BM  
    *y0=sG1+D  
    KLBX2H2^0  
     衍射特性的相关性 +%~/~1  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 tKX+eA]  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 J#*%r)  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) *U mWcFoF  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 (a9>gLI0  
    ng{ "W|  
    [0?W>A*h  
    s=H| ^v  
    示例#1:光栅物体的成像 W^k|*Y|  
    @}<b42  
    1. 摘要 9 WO|g[Y3  
    fP KFU  
    Wb%t6N?  
    \Q!I;  
    YAsE,M+  
    cuoZ:Wh  
    y2o~~te  
    2. 光栅配置与对准 V#,jUH|  
       )j+G4  
    y,xJ5BI$  
    =L]GQ=d  
    c9:8KMF)  
    TY`t3  
         _ *.ImD  
    3. 光栅级次通道的选择 Fz{T;  
    mHF? t.y  
    (Zoopkxw  
       V^%P}RFMc  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 od-yVE&  
    g2%fla7r  
    1. 光栅配置和对准 \(&UDG$  
    tyU'[LF?  
    He)!Ez\X  
     va [r~  
    U}R (  
    {fI"p;|  
    2. 基底处理 Pk{%2\%&2  
    XI\P#"  
    LEC=@) B  
    ]S 3l' "  
    3. 谐振波导光栅的角响应 Y[rRz6.*(  
    @q"HZO[  
    "O/ 6SV  
    yi;pn Z  
    4. 谐振波导光栅的角响应 s3[\&zt  
    O?$]/d  
    IAi|4,y_L  
       BMO&(g  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 -oT3`d3  
    o/hj~;(]  
    1. 用于超短脉冲的光栅 LUzn7FZk  
    %j/}e>$"Nk  
    WXQ+`OH7  
    6E{(_i  
    ;~GBD]  
    ?UV|m  
    2QgD<  
    2. 设计和建模流程 im@QJ :  
    9~{,Hj1xE  
    k`B S{,=  
    x c|1?AFj  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 >o1,Y&  
    y& (pt!I  
    DJb9] ,=a  
     
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