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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。 (QTF+~)  
    w7@TM%nS  
    vc0LV'lmg  
    rez )$  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 BPuum  
    .He}f,!f<  
     单光栅分析 AU1U?En  
    −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。 O joa3  
    −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。 Obf RwZh?q  
    IIG9&F$G  
    ZZn$N-  
     系统内的光栅建模 d9&   
    u4h0s1iI  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 #CV]S4/^  
    −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。 Vw|P;LLl`  
    RH.qbPjx  
    'u:-~nSX)  
         PjD9D.  
    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。 e\em;GTy  
    `*l aUn  
    3. 系统中的光栅对准  k^Q.lb {  
    ", p5}}/  
    5a-x$Qb9  
     安装光栅堆栈 :sQ>oNnz  
    −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)。 EE^x34&=  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 P8(hHuO  
     堆栈方向 31~nay15  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 Gp{,v  
    (3"N~\9m  
    s+?2oPa  
    Cyos *  
    ]rv4O@||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)。 %q}[ZD/HD  
    - 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 GsmXcBzDw2  
    - 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。 ZfH +Iqd  
    AhD C5ue=  
    j^7A }fz  
    9QaE)wt  
    V)5K/ U{  
     横向位置 =W &Mt  
    −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。 Wqkzj^;"G  
    −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。 &JXb) W  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 l n\qvD_  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 B>W8pZu-J  
     通过组件定位选项。 drMMf[  
    >.6|\{*sG  
    9b&|'BBW  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 XC5/$3'M&  
    ESNI$[`  
    7o0zny3?  
     单光栅分析 qi B~  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 @)BO`;*$fF  
     系统内的光栅建模 4EHrd;|   
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 Kxch.$hc,  
    - 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。 ^$5 0[  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 z)S6f79`Q  
    PJcfiRa'jQ  
    8Z0x*Ssk  
    hbOXR.0z  
    5. 光栅级次通道选择 J*[@M*R;&  
    F~8'3!<9  
    fz\Q>u'T  
     方向 'S1u@p,q  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 :{2~s  
     衍射级次选择 o]~\u{o#.  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 Km;}xke6  
    - 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。 +rJ6DZ  
     备注 <(q(5jG  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 K J\kR  
    ] \M+ju  
    UWF \Vx*)b  
    !uQT4< g  
    6. 光栅的角度响应 >;^/B R=  
    Y@`uBB[  
    "~5cz0 H3v  
     衍射特性的相关性 F)(^c  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 H; NV?CD  
    - 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。 R7/S SuG6\  
    - 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) vY-CXWC7  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 `^Vd*  
    ?id) 2V0s  
    =nGFLH6)  
    ;NR|Hi]  
    示例#1:光栅物体的成像 Z^ :_,aJ?  
    $G-<kC}8:  
    1. 摘要 >!t3~q1Cn  
    dMH_:jb  
    |gA@WV-%  
    Zp> v  
    9h amxi  
    `*3A7y  
    AP=h*1udk  
    2. 光栅配置与对准 l S)^8  
       &t[[4+Qt  
    Lw}-oE !U  
    oI;ho6y)  
    ~;3yjO)l?)  
    c,xdkiy3  
         q< XFw-Pv  
    3. 光栅级次通道的选择 4<i#TCGex3  
    r8s>s6vm  
    %):_  
       {  c#US  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 rx2)uUbR  
    Hu"$ )V  
    1. 光栅配置和对准 +@QrGY  
    `eM ZhY o  
    +})QTFV  
    c!ZZMC s  
    S=_u3OH0  
    <= o<lRU  
    2. 基底处理 /_0B5 ,6R  
    wa8jr5/k"  
    7|5kak>=  
    ,VS\mG/}s  
    3. 谐振波导光栅的角响应 $@L;j  
    9"S2KT@8  
    J\y^T3Z  
    ^2~ZOP$A  
    4. 谐振波导光栅的角响应 ]lwf6'  
    \J+a7N8m,  
    x4I!f)8Q  
       ,<U= 7<NU  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 b*n3Fej  
    SaXt"Ju,AH  
    1. 用于超短脉冲的光栅 vwT1bw.  
    1kvX#h&V  
    l zFiZx  
    [c3!xHt5O  
    cy8>M))c  
    uppa`addK  
    |Q /LC0?  
    2. 设计和建模流程 ^*}D*=>\  
    nnyT,e%  
    e3ZRL91c  
    v WXo#  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 @rYZ0`E9  
    /(^-= pAX  
    GrLxERf  
     
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