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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。 ?^3Y+)}  
    wZUZ"Y}9  
    2v$\mL  
    '048Qykt;  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 fw&cv9X(IU  
    2y"L&3W  
     单光栅分析 ;W 3#q:  
    −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 Wq2 Bo*[*  
    −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 !We9T)e  
    /4I9Elr  
    7+NBcZuG9  
     系统内的光栅建模 zQxTPd  
    gB<1;_KW  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 <)$e*HrI  
    −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。 Nf5zQ@o_y  
    X :#}E7]j  
    u5.zckV  
         <B Vx%  
    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。 7VIfRN{5n  
    01n7ua*XX  
    3. 系统中的光栅对准 qV#,]mX  
    SgWLs%B  
    H2S/!Q;K  
     安装光栅堆栈 6vfut$)[{  
    −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)。 3^Q;On|  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 jX7;hQ+P  
     堆栈方向 K_Pbzj4(P  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 F05]6NVv  
    'WNq/z"X  
    \zJb}NbnT  
    F2>W{-H+  
    N0pA ,&  
     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)。 HGao}@'  
    - 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 3dx.%~c  
    - 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。 n v ?u  
    "]bOpk T  
    YJ !jdE}  
    $ghlrV;:ct  
    (kVxa8 0  
     横向位置 84lT# ^q  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 ]pWn%aGv*Y  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 F AQx8P  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 y&A&d-  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 nGM;|6x"8|  
     通过组件定位选项。 @rv)J[7Y&  
    hZ|8mV  
    *&z !y/  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 \Ez&?yb/  
    uO((Mg  
    ?X+PNw|pf  
     单光栅分析 @8Cja.H  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 pwv mb\  
     系统内的光栅建模 o?d`o$  
    - 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。 n0FzDQt26  
    - 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。 :(K JLa]  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 w!b;.l  
    ,:{+-v(  
    Us\Nmso z  
    _ mgu r  
    5. 光栅级次通道选择 /&E]qc*-p  
    DH"_.j  
    yBCLS550  
     方向 $T_>WUiK  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 "[sr0'g:  
     衍射级次选择 sVH w\_F$  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 6H!l>@a7v  
    - 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。 6n\){dkZ~  
     备注 F9>"1  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 xS;tmc  
    y~z&8XrH  
     O[$XgPM  
    ltv ~Kh  
    6. 光栅的角度响应 )=!|^M  
    {*"\6 8e  
    e35")z~  
     衍射特性的相关性 L/)eNZ  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 E;YD5^B  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 P=a&>i  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) L=5Y^f'aU  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 BO+t o.  
    %"ehZ d0r  
    }%c0EY'  
    5'[yw:P-8  
    示例#1:光栅物体的成像 I5]58Ohx  
    Y}h&dAr  
    1. 摘要 DG,m;vg+  
    BnG{) \s  
    O' Mma5  
    J&L#^f*d  
    z`YAOhD*h4  
    \okvL2:!  
    Z^.qX\<M  
    2. 光栅配置与对准 /PpZ6ne~ [  
       9Qq%Fw_  
    H{uR+&<  
    bR J]avR  
    q8& ^E.K  
    .PCbGPbk  
         lr[&*v?h  
    3. 光栅级次通道的选择 A{wk$`vH  
    Yez  
    &-KQ m20n  
       K,!f7KKo  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 -3SRGr  
    ,w,)n^  
    1. 光栅配置和对准 zX8{(  
    5N907XVu  
    ig'4DmNC  
    w!RJ8  
    5IP@_GV|  
    .VkLF6  
    2. 基底处理 ^ lG^.  
    YVO~0bX:  
    { /Gm|*e{  
    (Li)@Cn%  
    3. 谐振波导光栅的角响应 KA."[dVa  
    RohD.`D  
    D[(T--LLT  
    ;z o?o t/  
    4. 谐振波导光栅的角响应 ?e23[  
    r]%.,i7~8  
    .-: 6L2  
       ^Y^5 @ x=  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 #Y>d@  
    S4%MnT6Uy  
    1. 用于超短脉冲的光栅 BtP*R,>  
    cKAZWON8;v  
    }J:WbIr0!  
    1F?ylZ|~  
    \JGRd8S[  
    (<#Ns W!z  
    +e) RT<  
    2. 设计和建模流程 Xqas[:)7+  
    ^Cn_ ODjo  
    |)Sx"B)  
    m}nA- *  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 }{e7wqS$&,  
    2 Xc,c*r  
    zyFbu=d|O:  
     
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