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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。 _`QMEr?  
    gjT`<CW  
    oKSW:A  
    yT3K 2A  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 ArX*3  
    i-0AcN./p  
     单光栅分析 A+Je?3/.  
    −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。 X+emJ&Z$@  
    −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 K'e!BZm6Q  
    /Y\q&}  
    ,t1s#*j\!q  
     系统内的光栅建模 \iEJ9V  
    c?xeBC1-  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 79Q,XRWh|  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 xop\W4s_  
    (#je0ES  
    /%?bO-  
         ZMyd+C_P2  
    两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 aM[fag$c  
    k3OnvnJb  
    3. 系统中的光栅对准 Tig6<t+Q  
    &#q%#M:  
    /$vX1T  
     安装光栅堆栈 )Knsy  
    −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)。 g5Hsz,x  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 N/^[c+J  
     堆栈方向 f}FJR6VO  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 8^-g yx'  
    A^c5CJ_  
    =g@hh)3wP  
    Pt;\]?LVrD  
    +xmZK<{<  
     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)。 wAb_fU&*  
    - 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 C$c.(5/O  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 lgAE`Os  
    XnvaT(k7Y  
    \v9<L'NP)  
    oDA'}[/  
    6B?1d /8V  
     横向位置 f;ycQc@f  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 ~0.@1zEXj  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 Ox/va]e7"  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 } % |GV  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 R91u6r#  
     通过组件定位选项。 C$B?|oUJc  
    s3T 6"%S`  
    zwHTtE  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 9Bmgz =8  
    !lB,2_  
    wA)R7%&  
     单光栅分析 Fn%:0j  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 wY}+d0Ch  
     系统内的光栅建模 {la ^useg[  
    - 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。 t! Av [K  
    - 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。 l}c<eEfOy"  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 & l|B>{4v  
    q`;URkjk  
    N=L urXv  
    AB#hh i#  
    5. 光栅级次通道选择 %s)E}cGH  
    8@Km@o]?  
    X!_OOfueP8  
     方向 #wm)e)2@  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 &q` =xF  
     衍射级次选择 !8s:3]  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 /3Gv51'  
    - 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。 IweQB}d  
     备注 q C|re!K  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 %F/tbXy{  
    wy&*6>.  
    ;[ zx'e?!  
    p0YTZS ]h  
    6. 光栅的角度响应 ,wEM  
    >\p}UPx  
    Ul@' z|  
     衍射特性的相关性 y! 1NS  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 < ?nr"V  
    - 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。 6<~y!\4;F  
    - 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) )*JTxMQ  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 EX5kF  
    1!NaOfP;@  
    BR%:`uiQ<  
    ]V]o%onW  
    示例#1:光栅物体的成像 5Np.&  
    =UP)b9*h  
    1. 摘要 |O+binq  
    &boBu^,94  
    UX9o  
    6%xl}z]o  
    Z,&ywMm/G  
    bcE DjLXq  
    wIiT :o  
    2. 光栅配置与对准 _0`O}  
       Stw6%T-  
    8ksDXf`.  
    Ywr{/  
    ?k?Hp:8?=  
    8+W^t I  
         /][U$Q;Ke  
    3. 光栅级次通道的选择 S9BJjo  
    u@3w$"Pv1  
    =w5w=qB  
       8YJ({ Ou_  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 i xyjl[G  
    ;Os3 !  
    1. 光栅配置和对准 BW;u? 1Xa  
    }?^G= IP4(  
    0.5_,an3  
    ~!OjdE!u  
    -|kDa1knA  
    f<'C<xnf  
    2. 基底处理 G#*;3X$  
    ;vx9xs?6  
    %"6IAt  
    G# C)]4[n  
    3. 谐振波导光栅的角响应 StVv"YY  
    s5dh]vNN  
    '37b[~k4  
    koU.`l.  
    4. 谐振波导光栅的角响应 b,W '0gl  
    8K/lpqw  
    Ww~0k!8,t  
       5W48z%MN  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 Z-?9F`}  
    )wRD  
    1. 用于超短脉冲的光栅 CAA~VEUL  
    !|/fVWH  
    [`lAc V<  
    ;a`X|N9  
    >A/=eW/q  
    \v_C7R;&  
    ik*_,51Zj  
    2. 设计和建模流程 JNz0!wi  
    `dZ|}4[1  
    $%-?S]6)  
    mI%/k7:sf  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 -Me\nu8(RF  
    p3o?_ !Z  
    ._Xtb,p{  
     
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