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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。 b(*\4n  
    u&:N`f  
    \=ML*Gi*  
    t? GH V3V  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 f7=MgFi  
    pDR~SxBXr  
     单光栅分析 v Y[s#*+  
    −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。 tIuM9D{P  
    −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。 54_}9_g  
    }_D.Hy5  
    P(D>4/f3"  
     系统内的光栅建模 WX&IQ@  
    >fBPVu\PA  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 aCG rS{  
    −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。 B.8B1MFm  
    b RR N  
    is<:}z  
         Q0xO;20  
    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。 7>yd  
    gu k,GF9p]  
    3. 系统中的光栅对准 fs! dI  
    Vebv!  
    $BwWQ?lp  
     安装光栅堆栈 % N8I'*u  
    −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 P#O" {+`  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 <o(;~  
     堆栈方向 hG1$YE  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 FZ- Wgh 0z  
    G+ /Q!ic  
    (?qCtLZ  
    ;(NTzBq!1  
    fCY|iO0.t  
     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)。 |;gx;qp4cN  
    - 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 z9o]);dZ  
    - 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。 lJK]S=cd  
    x"2p5T7*>  
    K"!rj.Da  
    ' @!&{N  
    AwJg/VBo)  
     横向位置 6N@=*0kh-  
    −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。 b^W&-Hh  
    −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。 4E''pW]8  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 ZdW+=;/#  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 3qWrSziD  
     通过组件定位选项。 5U?O1}P  
    qYoW8e   
    =D(a~8&,  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 v^C\ GDH  
    9wL2NC31Q  
    x?Sx cQP  
     单光栅分析 {\$S585  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 RZz?_1'  
     系统内的光栅建模  ^*P?gG  
    - 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。 G@s:|oe  
    - 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。 +R~]5Rxd  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 r]e{~v/  
    C >OeULD  
    !&U75FpN}:  
    %pZT3dcK  
    5. 光栅级次通道选择 ZcA"HD%  
    +k=*AQt^8  
    tY_=[6?Zu  
     方向 ?wtKi#k'v#  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 ]y OM  
     衍射级次选择 m-{DhJV  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 oIrc))j,$  
    - 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。 kH 9k<{  
     备注 I(6%'s2  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 dz#"9i5b  
    '&CZ%&(Gw  
    'bfxQ76@sa  
    lr&2,p<  
    6. 光栅的角度响应 XU'(^Y8Imz  
    wGO-Z']i  
    orJ|Q3c)d  
     衍射特性的相关性 @;EQ{d  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 c<1$ zQY!  
    - 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~(&lu/;P  
    - 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) h x^@aI  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。  ZPf&4#|  
    R5sEQ| E  
    m#h`iW  
    6UIS4 _   
    示例#1:光栅物体的成像 jHq+/\  
    *42KLns  
    1. 摘要 CQ!D{o=  
    PCCE+wC6  
    y95  #t  
    Z@q1&}D!  
    xEG:KSH  
    H8HH) ^  
    6~ET@"0uK  
    2. 光栅配置与对准 I>ML I=[Kg  
       A7QT4h&6  
    ['(qeS@5O  
    d Np%=gIj  
    YWPkVvI  
    s\'t=}0q  
         ?r;F'%N=  
    3. 光栅级次通道的选择 %~eu&\os  
    , wk}[MF  
    a[t"J*0  
       1sUgjyGQ  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 b?k,_; \  
    ?(s9dS,7wZ  
    1. 光栅配置和对准 qPu?rU{2  
    %m|BXyf]_B  
    ]_ LAy  
    89[/UxM)  
    i?>>%juK  
    BDN}`F[F  
    2. 基底处理 xqT} 9,  
    iLdUus!  
    axG%@5  
    Xe}I;sKrB  
    3. 谐振波导光栅的角响应 p+I`xyk  
    <MxA;A  
    a;i} <n7  
    P EzT|uY  
    4. 谐振波导光栅的角响应 k]4CN  
    >U:-U"rA?  
    y=GDuU%  
       1\TkI=N3  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 HELTL$j,b  
    @$b7 eu  
    1. 用于超短脉冲的光栅 rl"yE=  
    Vl7V?`_4  
    98}l`J=i  
    Nj;(QhYZ  
    tjZS:@3 Z  
    T5[(vTp  
    r*7J#M /  
    2. 设计和建模流程 8v)Z/R-  
    2V @ pt  
    c:DV8'fT  
    =+e;BYD#!  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 uL-$^],  
    &WbHM)_n  
    FN0<iL  
     
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