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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。 nmo<t]  
    <(Rbu2_  
    8l.bT|#O  
    IgIM8"N  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 OA7YWk<K  
    V?L8BRnV  
     单光栅分析 jd.{J{o  
    −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。 T)Y{>wT  
    −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。 oBS m>V  
    ]qd$rX   
    7!;H$mxP  
     系统内的光栅建模 _j\GA6  
    ]5O]=^ u0  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 RW`j^q,c3  
    −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。 ^7Rc\   
    O0^?VW$y_  
    ('~}$%C  
         ey]WoUZ  
    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。 C+L_f_6]  
    '" 4;;(  
    3. 系统中的光栅对准 O#@G .~n?  
    <dGph  
    OZR{+YrB^  
     安装光栅堆栈 6}cN7wnm j  
    −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)。 *Y':raP  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 e?7Oom  
     堆栈方向 HfPu~P  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 Bwc_N.w?3  
    [gDl<6a#4  
    %M*2j%6  
    ElA(1o|9I  
    |{ @BH  
     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)。 oCxy(q'y  
    - 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 yBRYEqS+  
    - 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。 MW2{w<-]7  
    K=Z.<f  
    4;2  
    - i#Kpf  
    z5J$".O`  
     横向位置 n5 2Q-6H  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 G ?Hx"3:?  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 cN:dy#  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 u[HamGxx$u  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 hkB|rhJgm  
     通过组件定位选项。 ]1 jhy2j  
    []$L"?]0uk  
    @\WeI"^F8  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 T0{X,  
    BS=~G+/:|  
    K: |-s4=  
     单光栅分析 Gl%N}8Cim  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 d2?#&d'aq  
     系统内的光栅建模 s o7.$]aV  
    - 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。 6Nws>(Ij  
    - 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。 F_Gc_eT  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 N F,<^ u  
    F/cA tT.M?  
    ?vfZ>7Q  
    &3OV|ly]  
    5. 光栅级次通道选择 B- D&1gO  
    S%j W} v';  
    Jflm-Hhsf  
     方向 -\7_^8 am  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 @)C.IQ~  
     衍射级次选择 [$c"}=g[+  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 [1mEdtqf*  
    - 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。 [tRb{JsUd  
     备注 ME66BWg{  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 I+,CiJ|4  
    q+} \ (|  
    uvAJJIae'  
    4peRbm  
    6. 光栅的角度响应 ~)VI` 36X  
    g4y& 6!g  
    eM@xs<BR  
     衍射特性的相关性 S!n?b|_  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 {.?pl]Zl6  
    - 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。 fRT4>So   
    - 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) ,pY:kQ  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 kE:{#>[Uz  
    B}"V.Msv/  
    wD:2sri  
    4bcd=a;  
    示例#1:光栅物体的成像 kS?CKd9by  
    gLRDd~H  
    1. 摘要 ;E ,i  
    *^w}SE(  
    vOLa.%X]h  
    fwiP3*j+Nn  
    |+KwyHE`9  
    0 6M?ecN  
    ddN G :  
    2. 光栅配置与对准 $ U7#3-'  
       *U}ztH-+/  
    1=,y +Xpw  
    _''un3eCY  
    "LSzF_mK  
    B*Ey&DAV  
         nW} s  
    3. 光栅级次通道的选择 $$uMu{?0i  
    IT)3Et@Y  
    1J72*`4OK  
       I~6 o<HO  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 6B*#D.fd*  
    r6R@"1/  
    1. 光栅配置和对准 B,&QI&k`~  
    7>f"4r_r6<  
    ?20R\ ]U  
    lD, ~%  
    j@w1S[vt  
    ~A1!!rJX  
    2. 基底处理 ~@)s)K  
    2Y<]X7Ch:  
    @OGG]0 J  
    4 R(m$!E!  
    3. 谐振波导光栅的角响应 |2%|=   
    q3#+G:nh  
    .ANR|G  
    'n ^,lXWB  
    4. 谐振波导光栅的角响应 "<{|ni}  
    sei2\l8q  
    *nHuGla  
       <hj2'd U  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 "DA%vdu  
    ji ./m8(  
    1. 用于超短脉冲的光栅 <,rOsE6  
    7 7y+ik  
    @K+gh#  
    tXH;4K@  
    D/~1?p  
    zA8@'`Id  
    -B9e&J {K  
    2. 设计和建模流程 Kvo&_:  
    fU?#^Lg  
    Je6wio- 4  
    * Ogf6  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 ;>f\fhi'  
    mJ=V <_  
    y(MB _B7j  
     
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