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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。 "T2"]u<52  
    lhH`dG D  
    z0%\OhuCcf  
    iDoDwq!l_  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 mj&57D\fq  
    %c|UmKKi  
     单光栅分析 %' $o"  
    −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 b>\?yL/%+?  
    −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 r X'*|]  
    2o3EHZ+]cm  
    )w h%|  
     系统内的光栅建模 {sVY`}p|  
    q5x[~]?  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 7 <9yH:1  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 0Yl4eB-  
    M;w?[yEZ  
    :s={[KBP  
         `'I{U5;e  
    两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 ~]HN9R^&  
    yWDTjY/  
    3. 系统中的光栅对准 JL=U,Mr6  
    7F^#o-@=J  
    Yd EptAI  
     安装光栅堆栈 .zg8i_  
    −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 ,Lpixnm]  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 *\}}Bv+9  
     堆栈方向 1'.7_EQ4T  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 {@W93=Vq8  
    F&RgT1*  
    ;U9J++\d<A  
    XV3C`:b  
    }`(N:p  
     安装光栅堆栈- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 7c|bc6?  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向 cD*}..-/4  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 k%s_0 @  
    Byl^?5  
    VKp*9%9  
    54lu2gD'  
    U>Ld~cw  
     横向位置 cH' iA.  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 M<O{O}t<  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 {8$=[;  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 x8Loyt_C  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 (*}yjUYLZ  
     通过组件定位选项。 c 'uhK8|  
    `?T#Hl>j  
    }KUd7[s  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 N`iwC!  
    r{\1wt  
    o[oM8o<  
     单光栅分析 L`f^y;Y.  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 1"Z@Q`}  
     系统内的光栅建模 <q*oV  
    - 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。 Z4<L$i;/jN  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 F+R?a+e  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 pl@O N"=[  
    O[tvR:Nh  
    FZjHw_pP  
    Z;9>S=w!  
    5. 光栅级次通道选择 {3;AwhN0H  
    `&\Q +W  
    T134ZXqqz  
     方向 8fA_p}wp  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 Z^ }mp@j>  
     衍射级次选择 f}g\D#`]/  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 zp\8_U @  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 ^ ,m< 9  
     备注 DPi_O{W>  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 QXCH(5as  
    fYKOJ5f  
    COH<Tj  
    :0Z^uuk`gq  
    6. 光栅的角度响应  "KcA  
    +)JpUqHa  
    :#dE:L;T  
     衍射特性的相关性 r0p w_j  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 d%l{V6  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 %%(R@kh9  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) wFG3KzEq ~  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 U(~+o  
    ~y=T5wt  
    Gt9&)/#  
    9x,RvWTb  
    示例#1:光栅物体的成像 ^C2\`jLMY  
    \*=7#Vd  
    1. 摘要 pr%nbl  
    u2 `b'R9  
    j*~T1i  
    6e&>rq6C  
    eQQ>  
    AwQ?l(iZ"p  
    M Zmb`%BZ  
    2. 光栅配置与对准 g{5A4|_7  
       f/CuE%7BR  
    C6rg<tCH  
    `/Y{ l  
    Df3rV'/~  
    R8.CC1Ix  
         Y@PI {;!  
    3. 光栅级次通道的选择 wEzKqD  
    %YOndIS:  
    {BKl`1z  
       m3o,@=b  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 LjV]0%j?r  
    z=$jGL  
    1. 光栅配置和对准 =4h+ M$2  
    Bn>8&w/P  
    &+G"k~%  
    ou %/l4dC  
    b(9FZ]7S  
    #r3l[ bKK  
    2. 基底处理 .^b;osAU  
    Wb S4pdA  
     ? w^-  
    D%JlbH8  
    3. 谐振波导光栅的角响应 G7D2{J{1  
    "?| > btr  
    s3W@WH^.  
    eI@ q|"U  
    4. 谐振波导光栅的角响应 id$Ul?z8  
    q4V7  
    jM\*A#Jo5  
       VN%INUi@  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 xU%w=0z <  
    s|D>-  
    1. 用于超短脉冲的光栅 Z}-Vf$O~  
    @^uH`mc  
    }.z&P'  
    Bn!$UUC  
    bGorH=pb5R  
    w |l1'   
    8/K!SpM*d  
    2. 设计和建模流程 Gt wT  
    ] Eh}L  
     YBnA+l*  
    `%j~|i)4  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 HI@syFaJM  
    5aa<qtUjH  
    o-o'z'9  
     
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