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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。 AOUO',v  
    2 G{KpM&  
    <Ux;dekz}  
    s yvi/6  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 H>9$L~  
    b7mP~]V  
     单光栅分析 3|3lUU\I  
    −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 an~Kc!Oki  
    −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 +R$KEGu~0Y  
    0[Aa2H*  
    Vtri"G8 aB  
     系统内的光栅建模 5P x_vtqP  
    (^\i(cfu6Q  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 fsu "Lc  
    −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。 VvKH]>*  
    1]~}0;,  
    0T;WN$W|  
         T94$}- 5/)  
    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。 !^\/ 1^  
    )G&OX  
    3. 系统中的光栅对准 H R  
    ktRdf6:~  
    ,55`s#;  
     安装光栅堆栈 f^ qQ 5N  
    −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)。 4F?1,-X  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 o}z}79Z  
     堆栈方向 ?9A[;j|a0  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 m\=u/Zip  
    +/tD$  
    ok'1  
    uv!/DX#  
    !$HWUxM;p  
     安装光栅堆栈- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 ?hYe4tc-#  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向 % e(,PL  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 {ar }.U  
    :nt%z0_  
    gu!A:Q  
    cjk5><}`H7  
    sYzG_* )  
     横向位置 H Vy^^$  
    −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。 I( e>ff  
    −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。 >xN^#$ng}  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 NR5A"_'  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 C Qebb:y  
     通过组件定位选项。 gMbvHlT  
    L~~aW0,  
    *?S\0a'W@  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 M}>q>  
    [B[J%?NS  
    |j<'[gB\p  
     单光栅分析 ZpyRvDz  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 EMo6$(  
     系统内的光栅建模 -uZ^UG!K  
    - 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。 [*(MI 9WM  
    - 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。 E:ytdaiT  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 b8Qm4b?:4  
    @?U5t1O<  
    uH#NJoR O  
    = N#WwNC  
    5. 光栅级次通道选择 iX28+weH  
    +J} 41  
    S.z;Bm  
     方向 IO4 IaeM  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 TJ<PT  
     衍射级次选择 1NTe@r!y  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 DCm;dh  
    - 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。 W[jxfZD9v  
     备注 ?/\;K1c p  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 ,#A,+!4  
    vlD]!]V:h  
    I6\3wU~).  
    ]k Pco4  
    6. 光栅的角度响应 3O.-'U1K  
    ;WhB2/5v  
    ?OSd8E+itM  
     衍射特性的相关性 \yqiv"'  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 -} (W=r\  
    - 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{btBv  
    - 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) {MS&t09Wh  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 5^xt/vYa)  
    +%yh@X6  
    d09GD[5  
    !"kvXxp^  
    示例#1:光栅物体的成像 g^idS:GtX5  
    #O~Y[''C5X  
    1. 摘要 _FV.}%W<u  
    kB 2bT}  
    4Vs;Y&t]  
    +SJ aE] $  
    zt8ZJlNK  
    [H& m@*UO  
    Vf@/}=X *  
    2. 光栅配置与对准 YP7<j*s8  
       "n\!y~:  
    o^ 4+eE  
    M]W4S4&Y=  
    29GiNy+ob  
    dcA0k  
          4@5<B  
    3. 光栅级次通道的选择 , R)[$n  
    U t%ie=c  
    H0Tt(:.&  
       4 (yHD  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 1~*_H_Q't  
    PyoLk  
    1. 光栅配置和对准 +X< Z 43  
    *cd9[ ~  
    aV ^2  
    K,RIa0)  
    *-n$n  
    <D=%5 5  
    2. 基底处理  LKm5U6  
    %H@fVWe2wT  
    ;HC"hEc!  
    >3ODqRu  
    3. 谐振波导光栅的角响应 |`|b&Rhu  
    ~5|a9HV:  
    >!$4nxq2>  
    HCP Be2  
    4. 谐振波导光栅的角响应 q\~7z1   
    QW!'A`*x  
    V}(%2W5X+  
       V=c&QPP  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 JmBYD[h,  
    \h yTcFb  
    1. 用于超短脉冲的光栅 h m"B kOA  
    ^a(q7ZfY  
    |h'ugx1iY  
    UKzmRa,s  
    4, :D4WYWD  
    @<Y Za$`  
    oU2RxK->u  
    2. 设计和建模流程 Ro1l:P)C`  
    QCjmg5bf'7  
    J@$>d  
    Ywni2-)<  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 cB<Zez  
    c>^_4QQ  
    snK/,lm.  
     
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