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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。 }ssja,;  
    m44a HBwId  
    _()1 "5{  
    4'`P+p"A  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 <FU?^*~  
    ]&P\|b1*g  
     单光栅分析 + a nsN~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。 H#V&5|K%  
    −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。 uY>M3h#qx  
    w1-P6cf  
    L~;(M6Jp  
     系统内的光栅建模 XKws_  
    vK+reXE  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 EZjtZMnj  
    −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。 Bf #cBI  
    >w7KOVbN3  
    li\=mH,Wr  
         N8Zz6{rp  
    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。 *-Yw%uR  
    x>##qYT  
    3. 系统中的光栅对准 _iq62[i3^  
    <>{m+=gA  
     6(-s@{  
     安装光栅堆栈 [(3s5)O  
    −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)。 g6lWc@]F  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 j:'g*IxM_  
     堆栈方向 K.mxF,H  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 hchG\ i  
    t>?tWSNf  
    m#8 PX$_  
    Ky%lu^  
    J+E,UiZU  
     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)。 O8bxd6xb  
    - 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 ~I+MuI[  
    - 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。 [H <TcT8  
    rqmb<# Z  
    ;XawEG7" U  
    X)~wB7_0G  
    r#4/~a5i~  
     横向位置 UWKgf? _  
    −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。 `a MU2  
    −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。 {LF4_9 =  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 io+V4m  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 W +ER'lX  
     通过组件定位选项。 $+7uB-KsU  
    /o m++DxV  
    _,T 4DS6  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 A)C)5W  
    |SjRss:i+  
    lh"*$.j-  
     单光栅分析 ,n8\y9{G  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 xxu  
     系统内的光栅建模 (XVBH 1p"  
    - 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。 @pYEzizP7  
    - 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。 vsj4? 0=  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 f2;.He  
    Wvr{l  
    *|dr-e_j  
    %?PFe}  
    5. 光栅级次通道选择 E(PBV  
    87 s*lS  
    P$z_A8}  
     方向 <R /\nYXz  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 kUgfFa#_  
     衍射级次选择 \4>,L_O  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 '&![h7B  
    - 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。 l,4O  
     备注 -U=Ci  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 yk`qF'4]  
    ]oB~8d  
    ;Nj9,Va(t  
    9VnBNuT  
    6. 光栅的角度响应 Q- |Y  
    R{H[< s+n  
    R2Fjv@Egk  
     衍射特性的相关性 l&qnqmW<  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 FzJ7 OE |  
    - 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。 K] (*l"'U5  
    - 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) CP~ZIIip"  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 ! ;t\lgMl  
    IFp%T a  
    X@\W* nq  
    W#p7M[  
    示例#1:光栅物体的成像 hF,|()E[  
    i3,IEN  
    1. 摘要 \#_ymM0  
    ?Afe }  
    9 %T??-  
    pd|KIs%jl  
    !@=S,Vc.  
    V95o(c.p  
    eThaH0  
    2. 光栅配置与对准 Tnp P'  
       Qn!mS[l  
    e7RgA1  
    c1yRy|  
    <&3P\aM>  
    {]T?)!V m  
         6Wu*zY_+  
    3. 光栅级次通道的选择 7FG;fJ;&NZ  
    hIJtu;}zU  
    m2j&0z  
       l6/VJ~(}'  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 )L:z r#  
    : {p'U2  
    1. 光栅配置和对准 Muo E~K2  
    gM&IV{k3  
    vYed_'_  
    bhqSqU}6~  
    .[Sis<A]%  
    {zwH3)|Hn  
    2. 基底处理 "v8p<JfB`  
    ^65I,Z"  
    vI{aF- #  
    ?=? _32O  
    3. 谐振波导光栅的角响应  `q?3ux  
    t6DSZ^Zq  
    qoO`)<  
    3p%e_?  
    4. 谐振波导光栅的角响应 eZ$7VWG#  
    oac)na:O#  
    'Gy`e-yB  
       ?jmP] MM  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 0q}i5%m7  
    lPy|>&Yc  
    1. 用于超短脉冲的光栅 H;/do-W[  
    +A| Bc~2!  
    *w+'I*QSt~  
    R}nvSerVb  
    aLa<z Essz  
    )1s5vNVa  
    'f5 8Jwql  
    2. 设计和建模流程 , >LJpv  
    K./qu^+k  
    PkvW6,lS  
    5\Q Tm;  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 %HUex 6!  
    `i.BB jx`  
    i,6OMB $  
     
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