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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。 :9$F'd\  
    J|w\@inQ  
    5A sP5  
    ^OstR`U3  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 V- Cv,8   
    Db;G@#x  
     单光栅分析 A7%:05  
    −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。 v(EEG/~  
    −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。 +(C6#R<LI  
    G|( ]bvJ?  
    8;Yx<woR  
     系统内的光栅建模 ds?v'|  
    o[cV1G  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 N1|$$9G+  
    −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。 \ aHVs  
    S%yd5<%_  
    IFDZfx  
         Y@b.sMg{  
    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。 Vzwc}k*Y  
    8"fD`jtQ  
    3. 系统中的光栅对准 " QWq_R  
    UmQ?rS8d  
    )e a:Q?  
     安装光栅堆栈 {3.r6ZwCn  
    −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)。 xv&Q+HD  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 %oq[,h <X  
     堆栈方向 Kwg4sr5"D  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 m<0&~rg   
    #1c_evH  
    ,B0_MDA +  
    OujCb^Rm  
    ho0@ l  
     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)。 %5A+V0D0'  
    - 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 j& <i&  
    - 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。 S6AU[ASY.  
    ;ByOth|9P  
    I+dbZBX  
    ;~\MZYs3m  
    qt;y2gf=  
     横向位置 FxVZ[R  
    −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。 rwG CUo6Z  
    −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。 `$B3X  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 Wh%ucX&  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 e{v=MxO=S  
     通过组件定位选项。 '*k'i;2/1  
    ^ 8@Iyh  
    MHsc+gQiz  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 Hv\-_>}K  
    d\ ~QBr?  
    W~p/,HcM  
     单光栅分析 4y5UkU9|  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 R hvfC5Hq  
     系统内的光栅建模 k:#P|z$UD  
    - 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。 NN1$'"@NL  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 2w-51tqm  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 q7-L53.x  
    EoxQ */  
    jMN[J|us51  
    H03jDM8Q  
    5. 光栅级次通道选择 * C6a?]  
    CBD6bl|A  
    i7utKj*57  
     方向 A%{W{UP8N  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 3Bx:Ntx<  
     衍射级次选择 C,pJ`:P  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 Wxbq)Z[V  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 /M*a,o  
     备注 j~e;DO  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 \;mH(-  
    wlEo"BA  
    )h8\u_U  
    U=o"32n+  
    6. 光栅的角度响应 +ke1Cn'[  
    }Iz7l{al   
    pKjoi{ Z  
     衍射特性的相关性 acw4B5]  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 Xj5~%DZp  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 ?&^?-S% p  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) fz3 lV  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 "n=vN<8(o  
    Xe^Cn R  
    d'|, [p  
    ]wWPXx[>/  
    示例#1:光栅物体的成像 a<A+4uXyD  
     ^_%kE%I  
    1. 摘要 D^-7JbE]  
    T1r3=Y4  
    4L73]3&  
    60)iw4<wf  
    D Kw*~0  
    0^8)jpL$<9  
    /De^  
    2. 光栅配置与对准 ]l(wg]  
       6Vbzd0dk  
    6Kj'Zy VL  
    Cua%1]"4w  
    S#-tOj U*  
    ad_`x  
         \xUe/=  
    3. 光栅级次通道的选择 <uc1D/~^:  
    ej O}t:}P  
    n?:=  
       [*Z`Kc  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 {h KjD"?  
    <soz#}e  
    1. 光栅配置和对准 QERU5|.wc  
    033T>qY  
    Jy aag-  
    rO:u6."_  
    B<~U3b  
    u?[ q=0.J7  
    2. 基底处理 7E @+  
    a@pz*e  
    \)48904^  
    ?~QIALA  
    3. 谐振波导光栅的角响应 D)brPMS:o  
    gBf4's  
    i0s6aAhgJ  
    Do]*JO)(  
    4. 谐振波导光栅的角响应 "aF8l<1xn  
    R <"6ojn  
    X{g%kf,D=  
       %G@5!|J  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 }N*>QR5K  
    =9LC<2  
    1. 用于超短脉冲的光栅 CZEW-PIhj  
    lZQ /W:OE  
    `PL[lP-<  
    8:.nEo'  
    M- 0i7%  
    a? R[J==  
    i\H+X   
    2. 设计和建模流程 S }>n1F_  
    Fn^C{p^  
    E&B{5/rv  
    |7^^*UzSK:  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 dS`Bk6 Y  
    J@9}`y=K  
    K"2|[5  
     
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