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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。 =OJ;0 /$6  
    ]<DNo&fw  
    ZV}X'qGaq  
    !2:3MbtR  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 ZWV|# c<G  
    T2 ?HRx  
     单光栅分析 t)oapIeIe  
    −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 UkCnqNvx  
    −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 EPW7+Ve  
    S~$'WA  
    t<:D@J]a  
     系统内的光栅建模 J` { 6l  
    nRhrWS  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 6)\dBOz  
    −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。 u!N{y,7W)  
    a=GM[{og  
    ,G^[o,hS  
         NkxCs  
    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。 Y^"4?96  
    #y]3LC#)^G  
    3. 系统中的光栅对准  0JRD  
    ANH4IYd3  
    (B>Zaro#  
     安装光栅堆栈 gM;}#>6  
    −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)。 wN37zPnV~  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 SN+ S6  
     堆栈方向 RK9>dkW  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 J3S&3+2G  
    /7$mxtB5%L  
    s_jBu  
    2>S~I"o0  
    ZeasYSo4P  
     安装光栅堆栈- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 MrE<vw@he  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向 HW=xvA+  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 V'Y{v  
    )Du -_Z  
    b`cYpcs  
    yeD_j/  
    8dT'xuch  
     横向位置 >',y  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 YTY%#"  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 {g/wY%u=  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 o}8{Bh^  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 `0BdMKjA  
     通过组件定位选项。 B{, Bno  
    G2mNm'0  
    HOYq?40.R  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 'zSgCgCHX8  
    6X+}>qy  
    L9IGK<  
     单光栅分析 g"t^r3  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 /rF8@l  
     系统内的光栅建模 !awh*Xj6  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 UFZ"C,  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 AvRcS]@=  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 rFag@Z"["  
    >.dHt\  
    7{BnXN[  
    L@|#Bbmx  
    5. 光栅级次通道选择 !Cj(A"uqY  
    GXb47_b^  
    5ouQQ)vA  
     方向 |i)lh_iN  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 %= u/3b:o  
     衍射级次选择 P!\hnm)%4  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 9$tl00  
    - 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。 ^E@@YV  
     备注 (:?&G9k "  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 hjY0w  
    EnscDtf(  
    'XfgBJF=  
    ~"mj;5Id  
    6. 光栅的角度响应 NXgRNca  
    (DJvi6\H  
    .:0M+Jr"  
     衍射特性的相关性 5g NLO\  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 QP\yaPE  
    - 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。 EODB`$+  
    - 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) Y$8; Gm<)  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 \RE c8nsLy  
    ,RK3eQ  
    Zd<[=%d  
    6+%-GgPf  
    示例#1:光栅物体的成像 x}"Q8kD  
    #\b ;2>  
    1. 摘要 jfSg){  
    e{t=>vry  
    gB+ G'I  
    P3$,ca'  
    zUQe0Gc.b^  
    v' 0!=r  
    <|JU(B  
    2. 光栅配置与对准 vXubY@k2  
       PPgW ^gj  
    ,Oi^ySn  
    VG\mo?G  
    5Bd(>'ig_  
    7)PJ:4IqS  
         5DSuUEvWcL  
    3. 光栅级次通道的选择 J 9a $AU*  
    /| f[us-w  
    H XP;0B%4  
       .Cfp'u%\;  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 T&4fBMBp,%  
    IozNjII$:.  
    1. 光栅配置和对准 Cgo XZX  
    w -dI<s  
    /hfUPO5  
    _FFv#R*4  
    pE(sV{PD  
    j]4,6` b\  
    2. 基底处理 {r{>?)O  
    Loc8eToZ  
    ~*kK4]lP  
    +{0=<2(EC  
    3. 谐振波导光栅的角响应 =SL^>HS.fo  
    I}ndRDz[  
    D8 wG!X  
    GDmv0V$6  
    4. 谐振波导光栅的角响应 +Z$a1 Y@  
    h {H]xe[Q  
    i]@c.Q iFN  
       bQpoXs0w;  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 6>lW5U^yA\  
    XJ\_ V[WA  
    1. 用于超短脉冲的光栅 6,zDBax  
    ZZwBOGVU  
    X$PS(_M  
    ]eD[4Y\#t  
    \aB&{`iG  
    O E]~@eU  
    )Kr(Y.w  
    2. 设计和建模流程 g!\QIv1D  
    3m~U(yho  
    xT/9kM&}L  
    ]Qc: Zy3  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 JQr36U  
    S~} +ypV  
    P1e5uJkd  
     
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