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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。 o5PO =AN  
    L`TLgH&?R  
    ? :%@vM  
    *:7rdzn  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 +TL%-On  
    JPHL#sKyz  
     单光栅分析 ~G&dqw/.-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。 Dml;#'IF3  
    −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。 u c)eil  
    EME|k{W  
    d7 y[0<xM  
     系统内的光栅建模 RbnVL$c  
    =y*IfG9b  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 jB2[(  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 nR~@#P\  
    ;igIZ$&  
    h(dvZ= %  
         (%6P0*  
    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。 %[TR^Th6  
    5C ]x!>kX  
    3. 系统中的光栅对准 ;[DU%f  
    !f [_+CD  
    "&u@d~`-n  
     安装光栅堆栈 ]%H`_8<gc  
    −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)。 >+1duAC  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 U7F!Z( 9  
     堆栈方向 tcI*a>  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 !e<^? r4  
    0s[Hkhls  
    !Ai@$tl[S  
    2%m BK  
    X+9>A.92  
     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)。 3nQ`]5.Q w  
    - 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 qyTU8Wp  
    - 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。 ~36!?&eA8  
    f$$/H>MJ  
    {!L~@r  
    ;6$jf:2m  
    C1)!f j=  
     横向位置 Bwxd&;E  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 gwMNYMI  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 P= NDS2  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 lL3U8}vn  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 bY:x8fl  
     通过组件定位选项。 q0vQ a  
    V 5mTP'  
    _Fl9>C"u  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 ^09,"<@k  
    Y$_B1_  
    m-, x<bM?  
     单光栅分析 DvvK^+-~  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 TC*g|d @b  
     系统内的光栅建模 f]CXu3w(J  
    - 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。 wIt}dc  
    - 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。 li.;IWb0+)  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 } q8ASYNc  
    UaeXY+O  
    I efn$  
    e9 B064  
    5. 光栅级次通道选择 6i/(5 nQ  
    5\ nAeP  
    |CyE5i0  
     方向 ~4'$yWG  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 rey!{3U  
     衍射级次选择 evmeqQG=  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 > ~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。 Q~Wqy~tS  
     备注 R6->t #n,  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 &6VnySE?  
    ]/L0,^RI  
    6'f;-2  
    j3Y['xDv  
    6. 光栅的角度响应 K}Qa~_  
    y:uE3Apm  
    tCt#%7J;a  
     衍射特性的相关性 <a3 WKw  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 5{,<j\#L  
    - 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。 (tW`=]z-<  
    - 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) ~P-mC@C  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 ox.F%)eQ  
    8}:nGK|kx  
    (T oUgVW1N  
    9\(| D#  
    示例#1:光栅物体的成像 1'8YkhQ2a  
    [$UI8tV  
    1. 摘要 fk-RV>yr  
    JBZ@'8eqi]  
    d<Tc7vg4|U  
    m1AJ{cs  
    jL}v9$  
    Y'X%Aw;`  
    j?QDR  
    2. 光栅配置与对准 w0unS`\4  
       ^-'fW7[m  
    lyhiFkO iH  
    Wd ELV3  
    Tlr v={  
    oXgcc*j  
         6Kz,{F@  
    3. 光栅级次通道的选择 lp8v0e4  
    '|=;^Z7.K  
    G3v5KmT  
       X@FN|Rdh  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 Ax}JLPz5'  
    \fe]c :  
    1. 光栅配置和对准 Flb&B1  
    aw>#P   
    I%Z  
    ,hmL/K0"(5  
    BJ(M2|VH  
    ,R|BG  
    2. 基底处理 /qw.p#  
    f%hEnZv  
    Z3!`J&  
    "kFg  
    3. 谐振波导光栅的角响应 P!k{u^$L  
    ^<AwG=  
    }ad|g6i`  
    |wj?ed$ f  
    4. 谐振波导光栅的角响应 6W Ur QFK  
    P0b7S'a4!  
    QmIBaMI#  
       3;Fhg!Z O  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 ~Cjn7  
    I2Yz#V<%ru  
    1. 用于超短脉冲的光栅 &kw@,];4Z  
    k VQ\1!  
    Ga'swP=hf  
    :U x_qB  
    Af{"pzY  
    E4xa[iZ  
    #LOwGJ$yVz  
    2. 设计和建模流程 bN@ l?w  
    as=LIw}Q4  
    4X|zmr:A  
    CJI~_3+K  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 xkR0  
    v*yuE5{  
    4E?Oky#}-  
     
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