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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。 zqfv|3-!}  
    8*kZ.-T B  
    t5mI)u  
    3#huC=zbf  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 wH=  
    vzK*1R5  
     单光栅分析 jT"P$0sJAd  
    −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 ;ZX P*M9  
    −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 ^I3cU'X  
    aSd$;t~  
    g \)+ LX  
     系统内的光栅建模 Yh_H $uW  
    l%\3'N]  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 8v@6 &ras@  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 dQ?4@  
    7Ipt~K}  
    3xef>Xv=  
         (Z5=GJM?$  
    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。 F{)YdqQ  
    geU-T\1[l  
    3. 系统中的光栅对准 +jYO?uaT  
    Cnd70tbD )  
    r) Ts(#Z  
     安装光栅堆栈 r_p9YS@I  
    −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)。 xEQ2iCeC  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 t^ L XGQ  
     堆栈方向 w{k8Y?  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 kf\n  
    v{`Z  
    J9S9r ir&  
    QEL^0c8~  
    DfwxPt#  
     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)。 c+?L?s`"  
    - 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 q"ba~@<BEl  
    - 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。 (q`Jef  
    5MV4N[;  
    loN!&YceW  
    ='u'/g$'&  
    f gI.q  
     横向位置 #S2LQ5U  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 kwNXKn/   
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 ^Dhj<_  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 c'OJodpa  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 b9ysxuUdS  
     通过组件定位选项。 W!q 'wrIx(  
    ^4(CO[|c~  
    pcXY6[#N  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 3S1V^C-eBx  
    {:m5<6?x)  
    0h!2--Aur  
     单光栅分析 h`+Gs{1qw  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 HRIf)n&~f  
     系统内的光栅建模 MK9?81xd  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 b7R#tT  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 |57KTiiNLI  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 r5Ej  
    WS9n.opl}  
    q)gZo[]~  
    hY+3PNiI@  
    5. 光栅级次通道选择 d='z^vHK  
    zYpIG8"o5  
    udtsq"U_%  
     方向 *LcLYxWo  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 EceZ1b  
     衍射级次选择 :Q2\3  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 /- z_"G  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 @iB**zR/  
     备注 PN2\:l+`  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 z   
    V\ch0i 1  
    q_>DX,A  
    \<|a>{`7]i  
    6. 光栅的角度响应 AKx\U?ei7  
    }D dg  
    ;hF>iw  
     衍射特性的相关性  s=#IoNh  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 @dX0gHU[c  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 asP>(Li  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) a8M.EFa:  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 *{W5QEa  
    `}k!SqG  
    p`gg   
    \sHM[n F0  
    示例#1:光栅物体的成像 GiHJr1  
    ({D.oS  
    1. 摘要 -qfd)A6]  
     Cih}  
    JeMhiY}  
    w$A*|^w1  
    5{ #9b^  
    FU!U{qDI  
    m#, F%s  
    2. 光栅配置与对准 /r@P\_  
       eC9~ wc  
    C JiMg'K  
    YV-2es+Bd  
    x)G/YUv76  
    yHQ.EZ~%  
         `@ qSDW!b  
    3. 光栅级次通道的选择 ,!kyrk6  
    |F<U;xV$p  
    @U;-5KYYi  
       y>2v 9;Qp  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 |:!#k A  
    wX#\\Jgi  
    1. 光栅配置和对准 dcU|y%k%  
    WSDNTfpI  
    f: 7Y  
    F xFK  
    ~SM2W%  
    ( 4ow0}1  
    2. 基底处理 a9QaFs"  
    PG<N\  
    :KX/`   
    1Od: I}@  
    3. 谐振波导光栅的角响应 _?kf9.  
    ddnWr"_  
    HxZ4t  
    _I{&5V~z  
    4. 谐振波导光栅的角响应 xO1d^{~^^  
    e-qr d  
    C+5^[V  
       t T-]Vj.  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 2"<}9A<Xs  
    nkhM1y  
    1. 用于超短脉冲的光栅 /unOZVr(  
    7 UQD02  
    aE,x>I 7 D  
    -2 tZ  
    W:rzfO.`Z  
    ~d{E>J77j  
    /cI]Z^&  
    2. 设计和建模流程 G>:l(PW:  
    l*X5<b9  
    r`<e vwIe  
    y]?$zbB  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 9s*Lzi[}  
    /E]4N=T  
    tD4IwX  
     
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