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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。 \bNN]=  
    ByqB4Hv2  
    .aTu]i3l_  
    8,d<&3D  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 ? WyL|;b*  
    _+7 3Y'  
     单光栅分析 Eh/B[u7T[  
    −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。 wQ-pIi{G  
    −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。 hfw$820y[  
    BV_rk^}Ur  
    I-<U u 2  
     系统内的光栅建模 ;;#28nV  
    WsO'4~X9  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 ++=t|ZS U  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 QT)D|]bH  
    jYE<d&Cq  
    *Y'nDv6_P  
         {6d)|';%  
    两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 TN!8J=sx.  
    .;nU" a3'  
    3. 系统中的光栅对准 pD;'uEFBQ  
    GIG\bQSv2  
    wtlIyE  
     安装光栅堆栈 eFJ .)Z  
    −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 Vm\ly;v'R  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 c%,@O&o  
     堆栈方向 Xo^P=uf%  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 TrA&yXXL  
    /B eA-\B  
    G- nS0Kn:  
    A9qbE  
    ^I2+$  
     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)。 E$!0h_.(  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向 aLa{zB  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 W:s`;8iM$  
    J" :R,w`  
    N1dv}!/*.+  
    6jS:_[p  
    /~=W3lhY  
     横向位置 @q8h'@sX  
    −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。 bp"@vlv  
    −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。 Z|l/6L8  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 e0rh~@E  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 NHI(}Ea|]  
     通过组件定位选项。 H$G`e'`OZ  
    vxN,oa{hf  
    ?4QX;s7  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 FZdZGK  
    R1A|g =kF  
    "}/$xOl"  
     单光栅分析 rt +a/:4+  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 E+'P|~>oX  
     系统内的光栅建模 C|or2  
    - 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。 j_w"HiNBA  
    - 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。 _d<xxF^q  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 e$ pXnMx7  
    Ep }{m<8c  
    J*I G]2'H  
    n*yVfI  
    5. 光栅级次通道选择 k+nfW]UNF  
    J%9)&a W  
    St`3Z/|h  
     方向 <.d^jgG(j  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 u( kacQ7  
     衍射级次选择 0 rge]w.X  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 "~:AsZ"7  
    - 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。 %t.L;G  
     备注 c}$C=s5 h}  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 Qf=+%-$Y  
    '=eG[#gy  
    J/T$.*X  
    C~o\Q# *j  
    6. 光栅的角度响应 o$4xinK  
    u[Ij4h.  
    j*7#1<T  
     衍射特性的相关性 z&R #j  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 SO!|wag$  
    - 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。 o$Jop"To  
    - 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) $27QY  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 8x,{rS qq  
    Tl/!Dn  
    kuX{2h*`  
    /O*4/  
    示例#1:光栅物体的成像 &xgKHbg  
    ]i)g!J8f-  
    1. 摘要 -% ,3qhsd  
    XCAy _fL<B  
    vGST{Lz;  
    Q"(*SA+-|  
    GJeP~   
    ~R+,4  
    Vs"1:gi&  
    2. 光栅配置与对准 `<oNEr+#  
       AuW-XK.  
    c04;2gR  
    &;x*uG  
    lL<LJ :L  
    8mh@C6U  
         q4xP<b^  
    3. 光栅级次通道的选择 Dr oa1_FX  
    U)sw IisE  
    pRez${f.(s  
       J? 4E Hl  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 >;NiG)Z  
    f_m~_`m  
    1. 光栅配置和对准 Z !81\5  
    '<R::M,  
    W{l{O1,  
    <aR sogu"P  
    o"19{ D^.  
    RF|r@/S  
    2. 基底处理 -TT{4\%s  
    N'@E^ rYc  
    `z!6zo2d  
    =cwdl7N&I  
    3. 谐振波导光栅的角响应 $E@U-=m  
    C&/_mm5  
    tZz *O%  
    t}X+P`Ovq  
    4. 谐振波导光栅的角响应 mr[+\ 5  
    W2T-TI,>PC  
    Co^^rd@  
       TOge!Q>a  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 $*S&i(z  
    b.#0{*/G  
    1. 用于超短脉冲的光栅 WMXxP gik  
    E 5N9.t h  
    $a.,; :  
    3;<Vv*a"Dm  
    NxGSs_7  
    " Z2D@l  
    )TtYm3,  
    2. 设计和建模流程 T$&vk#qr  
    \<kQ::o1y  
    6BY(Y(z  
    1>'xmp+#  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 3:mZ1+  
    y py  
    XbYST%| .  
     
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