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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。 X[}%iEWzT  
    B(U`Zd  
    6IH^rSUSK  
    0>Nq$/!  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 nz+KA\iW  
    n9yxZu   
     单光栅分析 KYaf7qy]  
    −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 vhW '2<(  
    −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 oB@C-(M  
    kzT'  
    fy eS )  
     系统内的光栅建模 ?CC6/bE-{  
    r`@Dgo}  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 195(Kr<5$  
    −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。 YDwns  
    DDEn63{  
    xN]bRr  
         j(rFORT  
    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。 Fei$94 a  
    x0] *'^aA  
    3. 系统中的光栅对准 N'StT$(  
    G(- `FH  
    8I'?9rt2M  
     安装光栅堆栈 sgX~4W"J  
    −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)。 NNT9\JRv_  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 bF.Aj8ZQ  
     堆栈方向 Z-p_hNb  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 l[x wH 9'  
    .*Z]0~ &|  
    L\UYt\ks  
    cG<?AR?wDT  
    ^6=nL<L  
     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)。 |G1U $p  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向 \%)p7PNY  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 z)ydQw>  
    m4EkL  
    0wx`y$~R  
    -6? 5|\  
    t((0]j^  
     横向位置 "m!Cl-+u  
    −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。 ]!/1qF  
    −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。 \t}!Dr+yN  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 /as1  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 m^wYRA.  
     通过组件定位选项。 Eq|_> f@@8  
    3+)i23[4=\  
    ]1klfp,`  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 -G{}8GM  
    wL:3RZB  
    Ef#%4ky  
     单光栅分析 Pd>hd0!.%  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 5R qkAC  
     系统内的光栅建模 K(hqDif*6  
    - 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。 NKRNEq!  
    - 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。 *C$ W^u5h  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 4-s Uy  
    CT/`Kg_  
    fk=_ Y  
    }E*#VA0/nY  
    5. 光栅级次通道选择 syMB~g  
    OD{Rh(Id  
    !uHX2B+~  
     方向 B+,Z 3*  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 68d(6?OgW  
     衍射级次选择 ?k#-)inf)  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 {,,w5/k^  
    - 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。 j`(o\Fd )  
     备注 (C1]R41'  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 {l! [{  
    7h,SX]4Q  
    qHklu2_%  
    YaDr6)  
    6. 光栅的角度响应 >tYptRP  
    }m(u o T~  
    }3ty2D#/:  
     衍射特性的相关性 58{6kJ@  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 NbSkauF~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。 ?tSFM:9PU  
    - 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) ZF>zzi+@  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 YOy/'Le^:  
    gM '_1zs U  
    }PUQvIGZZ&  
    !SMIb(~[z  
    示例#1:光栅物体的成像 Tm 6<^5t  
    $_onSYWr  
    1. 摘要 P|Dw +lQj  
    [2"a~o\  
    79^Y^.D  
    7jQOwzj  
    ;`p+Vs8C  
    &!SdO<agZ  
    4V@raI-  
    2. 光栅配置与对准 ph qx<N@  
       #N.W8mq  
    gdPv,p19L  
    M_lQ^7/  
    (NR8B9qLN  
    ND $m|V-C  
         V3r1|{Z(  
    3. 光栅级次通道的选择 A/ZZ[B-  
    _IYd^c  
    ?y_W%og W  
       xMsSZ{j%5  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 -!V+>.Oh  
    u5zL;C3O  
    1. 光栅配置和对准 E}6q;"[  
    Se~< Vpo  
    `s1>7XWf  
    T-,T)R`R  
    +5~5BZP  
    R. :~e  
    2. 基底处理 T1$=0VSEa+  
    \"k[y+O],4  
    ufl[sj%^|  
    +\Uq=@  
    3. 谐振波导光栅的角响应 D/U=zDpiB  
    p} }pq~EH/  
    9d kuvk}:  
    skaPC#u  
    4. 谐振波导光栅的角响应 JJC Y M  
    &BOq%*+  
    "R<c  
       fl@=h[g#t  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 I}^Q u0ub  
    1 sJtkge:  
    1. 用于超短脉冲的光栅 bv:M zYS  
    Th.Mn}1%L  
    qQN|\u+co  
    TKH!,Ow9A  
    /E %^s3S.  
    I@/s&$H`l  
    ;6)Onwx  
    2. 设计和建模流程 {D{' \]+  
    L$zB^lSM  
    ZbAg^2  
    5mqwNAv  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 -prc+G,qyp  
    ^{}$o#iof  
    TC* 78;r  
     
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