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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。 S>q>K"j^!  
    @^ ik[9^H  
    6O2=Ns;J6  
    i v(5&'[p  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 0(8H;T  
    XA_FOw!cX  
     单光栅分析 Xl |1YX1&m  
    −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。 he+#Q 6  
    −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。 G+*cpn  
    02AI%OOH  
    8 iC:xcN3  
     系统内的光栅建模 f]8I64  
    qIwV q!=  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 ~F, &GH  
    −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。 _ia!mT <  
    }i!pL(8;  
    mT*{-n_Zs  
         }iBC@`mg(  
    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。 /"qcl7F  
    $t rAC@3O@  
    3. 系统中的光栅对准 -m 5}#P89  
    Zszs1{t  
    Lb=W;9;  
     安装光栅堆栈 Fs/?  
    −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 ^a9 oKI9n  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 oCi ~P}r  
     堆栈方向 gd@p|PsS^  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 [IM%b~j(^  
    L$v^afP?  
    Q}2[hB  
    (9fdljl],:  
    _q>SE1j+W=  
     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)。 ?Ce#BwQ>  
    - 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 Md; /nJO~{  
    - 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=u0nrG*  
    %NHYW\sKX  
    u>T76,8|\  
    #$'"cfRxc  
    &$fbP5uAZ  
     横向位置 &;q<M_<  
    −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。 :_dICxaLZT  
    −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。 ,i`h x, Rg  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 vrl[BPI  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 sJr5t?  
     通过组件定位选项。 {gy+3  
    T>]sQPg  
    ,qFA\cO*  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 :9d\Uj,  
    dXu{p  
    \x\.  
     单光栅分析 ( 76{2  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 X1J;1hRUP  
     系统内的光栅建模 Ns~&sE:  
    - 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。 +QqH}= M  
    - 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 3@x*XI  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 6!7Pm>ml  
    .{rbw9  
    }#N]0I)JI  
    s^|\9%WD  
    5. 光栅级次通道选择 }~enEZ  
    hFb fNB3  
    bcJ@-i0V  
     方向 b 6W#SpCF  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 [Z }B"  
     衍射级次选择 a>Re^GT+z  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 ]O{_O&w  
    - 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。 Q)6va}2ai  
     备注 P\B3 y+)  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 6mG3fMih.  
    I"Q<n[g0'  
    N=ifIVc  
    m4**>!I  
    6. 光栅的角度响应 LcUlc)YH5  
    {OxWcK\2@h  
    23E 0~O  
     衍射特性的相关性 H @!#;w  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 ]tVl{" .{  
    - 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。 {rGYRn,  
    - 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) ph^4GBR   
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 P>htQ  
    i,OKf Xp  
    *wUdC  
    1i,4".h?M  
    示例#1:光栅物体的成像 @\!!t{y  
    Y+|PY? ~  
    1. 摘要 Dc:DY:L^  
    PNmF}"  
    6&],WGz  
    kMS5h~D[  
    v>I<|  
    9.8,q  
    IQ{?_'  
    2. 光栅配置与对准 %|?1B$s0  
       SI_?~Pf3k  
    )5i* /I\  
    ?'+8[OHiF^  
    #:W%,$ 9\P  
    x(6vh2#vD  
         +u#Sl)F  
    3. 光栅级次通道的选择 @zs1>\J7  
    q%.bnF/Yd  
    8nu> gA  
       |uQ[W17^N  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 ]PVt o\B=  
    @U7Dunu*f  
    1. 光栅配置和对准 syMm`/*/G-  
    }bgo )<i  
    9RcM$[~  
    rIPl6,w~  
    <,-,?   
    SY8U"Qc;9  
    2. 基底处理 l'2H 4W_+  
    }z{wQ\  
    X8.y4{5  
    4(sttd_  
    3. 谐振波导光栅的角响应 + o{*r#  
    a^/K?lAB8  
    MBv/  
    5%qH 7[dx  
    4. 谐振波导光栅的角响应 aZxO/b^j  
    f@*>P_t  
    rBD2Si=  
       KE#$+,?  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 yjR)Z9t  
    .]zw*t*  
    1. 用于超短脉冲的光栅 M)tv;!eQ  
    EFv4=OWB  
    AA_@\: w^  
    +<B|qcT!  
    U[Nosh)hu\  
    vhNohCt  
    r?]%d!   
    2. 设计和建模流程 z^9E;  
    {)uU6z {'  
    /6smVz@O  
    t@r#b67WJe  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 -UTV:^  
    ^Bn1;  
    u<C $'V  
     
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