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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。 /YZr~|65  
    9 FB19  
    {q"OM*L(  
    E[/\7 v\  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 spt6]"Ni  
    &*+'>UEe5  
     单光栅分析 8C*c{(4  
    −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。 5H*\t 7  
    −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。 _lamn }(x0  
    ~`aa5;Ab_  
    L*YynF  
     系统内的光栅建模  Vh_P/C+  
    <1uZa  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 Zl^\Q=*s  
    −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。 Wk)OkIFR  
    |S_eDjF  
    [ucpd  
         IZpP[hov  
    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。 7pe\M/kl  
    wne,e's}   
    3. 系统中的光栅对准 OX\A|$GS  
    -*1J f&  
    >m$1Xx4#GV  
     安装光栅堆栈 |5lk9<z  
    −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。  # 1OOU  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 <g$~1fa  
     堆栈方向 ;U-jO &  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 aDU<wxnSvO  
    Ff)8Q.m  
    1*\o.  
    'Gj3:-xqL  
    MN\HDKN  
     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)。 x(1:s|Uyp{  
    - 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 ~E17L]ete  
    - 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。 fU/>z]K  
    fdFo#P  
    VK m&iidU  
    fD[*_^;h)  
    +S o4rA*9  
     横向位置 Q'=x|K#xj  
    −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。 d3\qKL!~  
    −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。 EJMM9(DQ7  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 <M+|rD]oc  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 ,Lr. 9I.  
     通过组件定位选项。 Kp%2k^U  
    >*35C`^  
    Va"0>KX  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 d; boIP`M;  
    TM%| '^)  
    )_YX DU  
     单光栅分析 01t1Z}!y  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 +$ 'Zf0U  
     系统内的光栅建模 D4eDHq  
    - 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。 oB(?_No7  
    - 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。 u^^[Q2LDU}  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 NcBIg:V\c  
    rV` #[d  
    DX#Nf""Pw  
    Ag-(5:  
    5. 光栅级次通道选择 p|U?86 t  
    +}Dw3;W}m  
    YvaK0p0Z  
     方向 'OITI TM  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 3dg1DR;  
     衍射级次选择 .s?L^Z^  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 _>&X\`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。 =W(Q34  
     备注 - YEZ]:"  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 q+yQwX{  
    V(H1q`ao9  
    BtkOnbz8X  
    i1}:8Unxf  
    6. 光栅的角度响应 ^UP`%egR  
    0yk]o5a++  
    X8Bd3-B  
     衍射特性的相关性 p_RsU`[  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 ;AG8C#_  
    - 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。 01 }D,W`  
    - 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) Cjn#00  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 %z=le7  
    S|Q@:r"  
    5AFJC?   
    {&&z-^  
    示例#1:光栅物体的成像 =x/X:;)>  
    R$R *'l  
    1. 摘要 \j$&DCv   
    ">\?&0  
    '{cIAw/"n  
    S\CCrje  
    N=V==Dbu-  
    ju8> :y8  
    LQ@"Xe]5  
    2. 光栅配置与对准 AP3a;4Z#  
       )HEa<P^kJl  
    5?f ^Rz  
    ^ gdaa>L  
    fW?vdYF  
    =>m<GvQz  
         iDpSj!x/_  
    3. 光栅级次通道的选择 pIc#L>{E  
    tR# OjkvX  
    2R[:]-b  
       &)QX7*H  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 KqHyG  
    y\/1/WjBn  
    1. 光栅配置和对准 _qF+tm  
    Lc}y<=P@  
    p'Y^ X  
     CT&|QH{  
    i}cRi&2[  
    8=!D$t\3  
    2. 基底处理 Lc}LGq!  
    ><4<yj1  
    EfqX y>W  
    Q-(zwAaE  
    3. 谐振波导光栅的角响应 ,<.V7(|t)  
    &j;wCvE4+  
    Q 3 ea{!r  
    W<'m:dq  
    4. 谐振波导光栅的角响应 zOJ%}  
    &1Ok`_plO  
    Kf3"Wf^q   
       =0 #O U  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 Lw1Yvtn  
    <]ox;-56  
    1. 用于超短脉冲的光栅 )Om*@;r(  
    d z|or9&  
    BT !^~S%w  
    1Yq!~8  
    b 1c y$I  
    9i:L&dN  
    F~-(:7j  
    2. 设计和建模流程 @@f"%2ZR[  
    e1yt9@k,  
    +L$Xv  
    KR} ?H#%  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 /'SNw?&  
    *VCXihgo  
    jRa43ck  
     
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