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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。 Uzm[e%/`  
    D[FfJcV'$  
    5O4&BxQ~}  
    !SD [6Z.R  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 u"CIPc{Sr  
    :9O0?6:B|  
     单光栅分析 E|6Z]6[  
    −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。 jwtXI\@MS  
    −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。 9-e[S3ziM  
    n?KS]ar>  
    Dk. 9&9mz  
     系统内的光栅建模 bx%hizb  
    J.+?*hcw  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 "ZK5P&d  
    −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。 ;zxlwdfcr'  
    J 6d n~nPK  
    Duo#WtC  
         D2wgSrY  
    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。 qS[p|*BL  
    cq+M *1;  
    3. 系统中的光栅对准 th>yi)m  
    >t6'8g"T  
    \Lh<E5@]  
     安装光栅堆栈 1rzq$,O  
    −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 K]=>F  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 |jCE9Ve#  
     堆栈方向 ]mGsNQ ].H  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 =Q8^@i4[&D  
      } k%\  
    e|+;j}^C  
    DF&jZ[##  
    :e9jK[)h0  
     安装光栅堆栈- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 O|g!Y(  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向 7=ga_2  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 RAkFgC~  
    do?n /<@o  
    .f!eRV.&  
    <t|9`l_XW  
    =[-- Hf  
     横向位置 Iy 8E$B;  
    −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。 e4_aKuA  
    −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。 PQI,vr'R  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 XU })3]/  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 NS/L! "g  
     通过组件定位选项。 01d26`G$i~  
    UDi3dH=  
    TD=/C|  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 Z 5YW L4s  
    R*5;J`TW  
    7 V1k$S(  
     单光栅分析 _q 9lr8hx  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 u0H`%m  
     系统内的光栅建模 D/6@bcCSY  
    - 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。 y Q @=\'  
    - 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。 <TROs!x$a  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 }Knq9cf  
    *UxB`iA  
    ->25$5#  
    3g "xm  
    5. 光栅级次通道选择 9@EnmtR  
    _"Ke=v_5  
    nv[Sb%/  
     方向 /!uBk3x:  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 I;4CvoT  
     衍射级次选择 9}Ave:X^  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 *R6eykp  
    - 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。 S<9d^= a  
     备注 $u.T1v  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 : MmXH&yR  
    t-'GRme  
    E4@fP] R+  
    )Ua2x@j'C@  
    6. 光栅的角度响应 |.8=gS5  
    !3v"7l{LF  
    OQ*. ho  
     衍射特性的相关性 10a*7 L  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 zLK ~i>aW  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 ;xH'%W9z  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) aJ_Eh(cF  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 JNg5?V;.U  
    VCtiZ4  
    ~:b~f]lO  
    TB[2!ZW  
    示例#1:光栅物体的成像 SF=|++b1f  
    5j 01Mx A  
    1. 摘要 RtM.}wv;  
    ur[bh  
    07Cuoqt2  
    sU!q~`; J  
    rAdcMFW  
    K'/x9.'%  
    `IQC\DSl/  
    2. 光栅配置与对准 m D q,,  
       `7n,(  
    L6 # d  
    sjkl? _  
    P[oB'  
    3A1kH` X^q  
         phSP+/w  
    3. 光栅级次通道的选择 oh~Dbu=%  
    6)j4 TH  
    uCr  
       \Rt  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 Di=6.gm[<  
    TrA Uu`?#  
    1. 光栅配置和对准 y>1 8)8  
    n_2 LkW<?  
    <v^.FxId  
    >Cc$ P  
    .8~ x;P6  
    9 9-\cQv  
    2. 基底处理 ]`m5!V_Y  
    +y#979A,  
    O$^YUHD  
    w$HC!  
    3. 谐振波导光栅的角响应 qm_E/B  
    (<-0UR]%q;  
    % m$Mn x  
    _<Tz 1>j=  
    4. 谐振波导光栅的角响应 014!~c  
    GMI >$$<  
    |u=57II#xK  
       dGN*K}5  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 `Y9@?s Q  
    D1a2|^zt  
    1. 用于超短脉冲的光栅 Jy$-)  
    v4^VYi,.-  
    #=m5*}=  
    =p:6u_@XWj  
    ;kA2"c]m  
    v\u+=}r l  
    4Qs#ws])  
    2. 设计和建模流程 }=5(*Vg  
    WOoVVjMM  
    xRmB?kM3]5  
    )VrHP9fu  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 @wz7jzMi  
    ps [rYy  
    3f x!\  
     
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