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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。 VkD8h+)  
    /.[;u1z"^  
    #Is/j =  
    ]t23qA@^2  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 Wl4T}j  
    2f=7`1RCD  
     单光栅分析 DM73 Nn^5  
    −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。 OFyZY@B-C~  
    −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。 E2 5:e EXa  
    qXb{A*J  
    }'FNGn.~#  
     系统内的光栅建模 m V U(b,  
    B F,rZZL  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 +( *;F4>  
    −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。 v)TFpV6b{p  
    2u> [[U1:  
    #fb <\!iza  
         rLy <3  
    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。 |PI]v`[  
    +mr\AAFn  
    3. 系统中的光栅对准 Je5UVf3>2&  
    LvtZZX6!  
    s[ CnJZ\q  
     安装光栅堆栈 @ eQo  
    −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)。 yD0,q%B`}  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 S!u`V3-s  
     堆栈方向 'A|OVyH  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 /j{`hi  
    `D#3  
    :=0XT`iY  
    U;QN+fF]u  
    F$;vPAxbK"  
     安装光栅堆栈- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 1o;*`  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向 @rTAbEk{U  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 ]{[8$|Mg  
    6]#\|lds1  
    iTt#%Fs)4M  
    nt"8kv  
    jv"^_1  
     横向位置 xyoh B#'W  
    −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。 [~ Wiy3n  
    −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。 Fe4QWB6\U  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 T}?vp~./   
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 2WA =U]  
     通过组件定位选项。 &|:T+LVv$+  
    s 4Mi9h_  
    " -Ie  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 ic"n*SZa  
    6iozb~!Rr  
    UacGq,  
     单光栅分析 Tz=YSQy$9  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 /R_*u4}iD  
     系统内的光栅建模 $rZ:$d.C  
    - 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。 `f@VX :aL}  
    - 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。 Y'.WO[dgf  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 O$><E8q  
    )6S;w7  
    8\M%\]_  
    wGqQR)a  
    5. 光栅级次通道选择 >gt_C'  
    >};6>)0  
    4b"%171  
     方向 %HRFH  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 I82?sQ7  
     衍射级次选择 ~dIb>[7wy  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 kXj%thDx  
    - 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。 FmALmS  
     备注 !n=@(bT*wT  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 [_3Rhp:  
    g5EdW=Dt,  
    m_%1I J  
    mErXdb|L  
    6. 光栅的角度响应 seFug  
    mGQgy[gX  
    J,s)Fu\j@  
     衍射特性的相关性 %j].' ;  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 pai>6p  
    - 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。 /!o(Y8e>x  
    - 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) w"CcWng1  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 6 ~b~[gA  
    9<An^lLK*  
    Nk-biD/J  
    -R!qDA"  
    示例#1:光栅物体的成像 W|U!kqU  
    0Fw0#eE  
    1. 摘要 :<%q9)aPf`  
    5 zlgmCGow  
    Sx,O)  
    Lw=.LN  
    qYg4H|6  
    (89NK]2x  
    b$sw`Rsw  
    2. 光栅配置与对准 S9Fg0E+J  
       t)o #!)|  
    Ejdw"P"  
    -aiQp@^/J  
    n:?fv=9n  
    j+3~  
         \lKiUy/  
    3. 光栅级次通道的选择 XA~Rn>7&H  
    BoB2q(  
    k]<  
       d"nz/$  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 ?~rF3M.=|  
    0s = h*"[  
    1. 光栅配置和对准 JMu|$"o&{  
    UA[2R1}d  
    1<]g7W  
    [L1pDICoy  
    \5^#5_<  
    bz_Zk  
    2. 基底处理 d"+zDc;  
    eI?<*  
    *b?C%a9  
    :Ia3yi#  
    3. 谐振波导光栅的角响应 *LeFI%  
    @v9 PI/c  
    ;YxQo o >  
    ]RmQ*F-  
    4. 谐振波导光栅的角响应 ^RG6h  
    0SV#M6`GX  
    :g3n [7wR  
       ;C%40;Q  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 'v4#mf  
    }cyHR1K  
    1. 用于超短脉冲的光栅 R2Fh WiL  
    wJJ4F$"b  
    %4U;Rdq&Ud  
    yk Sn=0  
    _`WbR&d2Id  
    )((Jnm D  
    nM  D^x  
    2. 设计和建模流程 SF61rm  
    k,M%/AXd  
    v$"#9oh  
    ~#iRh6 ^98  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 @D8c-`LC"*  
    cTm oz.0  
    ^.,pq?_  
     
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