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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。 Yw- G'  
    q<M2,YrbAI  
    hIT+gnhh  
    79;<_(Y  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 $&=S#_HQS  
    Hm*/C4B`  
     单光栅分析 uA< n  
    −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 |p,P46I  
    −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 m;,N)<~  
    1jcouD5?H  
    FYpzQ6s~  
     系统内的光栅建模 s%W C/ZK  
    ~A\GT$  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 fb~ytl<  
    −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。 J\b^)  
    1eF3`  
    tS6qWtE  
         %%[LKSTb  
    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。 I`!<9OTBj  
    LcTP #  
    3. 系统中的光栅对准 )P sY($ &  
    <J`0  
    GB=X5<;  
     安装光栅堆栈 M<v%CawS  
    −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)。 9w7n1k.  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 n"c[,k+R`U  
     堆栈方向 ]Gsv0Xk1  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 %iQD /iT5  
    {ttysQ-  
    yd d7I&$  
    JkbQyn  
    = %TWX[w  
     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)。 .[ICx  
    - 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 D9H?:pmv?  
    - 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。 ^'PWI{ O  
    m+]K;}.}R  
    V@g'#= {r  
    cQ R]le %(  
    VAHh~Q6 ;e  
     横向位置 a .k.n<  
    −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 gK}-EU  
    −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。 s Z].8.  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 yPb"V  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 VY7[)  
     通过组件定位选项。 Yi.N&&o  
    I&x=;   
    [1Qo#w1  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 inMA:x}cF1  
    fHx*e'eA  
    ek*rp`y]  
     单光栅分析 Q+{xZ'o"Z  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 t-tg-<  
     系统内的光栅建模 _@ qjV~%Sy  
    - 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。 *0Skd  
    - 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@H /kD  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 _-K2/6zy  
    TNe l/   
    )q8pk2  
    0ypNUG}   
    5. 光栅级次通道选择 &5B'nk"  
    65JF`]  
    }C"%p8=HM  
     方向 s<<ooycBrQ  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 z]_wjYn Z  
     衍射级次选择 ^@s1Z7  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 *av<E  
    - 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。 iL-(O;n  
     备注 *&^Pj%DX  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 R'as0 u\  
    BYL)nCc  
    ,~N/- 5  
    On9A U:\  
    6. 光栅的角度响应 4DI8s4fi  
    2lH&  
    nv|NQ Tk  
     衍射特性的相关性 |6sp/38#p  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 >* f-Wde  
    - 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。 Tztu}t]N  
    - 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) U)] oO  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 -P$PAg5"2  
    @<hb6bo,N  
    N2^=E1|_  
    'T*&'RQr  
    示例#1:光栅物体的成像 _7Ju  
    /|6N*>l)y  
    1. 摘要 S6Q  
    p_gm3Q  
    24 'J  
    XPXIg  
    r= `Jn6@  
    _Eo[7V{NY  
    \h/H#j ZJ  
    2. 光栅配置与对准 )0]'QLH  
       MS~(D.@ZS  
    RLjc&WhzXu  
    iy.p n  
    i+ ?^8#  
    gV's=cQ  
         =7=]{Cx[  
    3. 光栅级次通道的选择 F]O`3 e=!  
    C2kPMB=Xo  
    t\dN DS  
       @Md/Q~>  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 w3ResQ   
    ~g]Vw4pv  
    1. 光栅配置和对准 e'NJnPO  
    0*3R=7_},o  
    _`j7clEz  
    {UI+$/v#  
    E4jNA }3k+  
    sUO`uqZV  
    2. 基底处理 reu*53r]  
    UcHJR"M~c  
    YoNDf39  
    i>`%TW:g  
    3. 谐振波导光栅的角响应 4SxX3Fw  
    AO4U}?  
    kiaw4_  
    q6luUx,@m  
    4. 谐振波导光栅的角响应 s2V:cMXFn  
    (mpNcOY<D  
    $ bR~+C  
       Dcgo%F-W  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 m+[Ux{$  
    )qw&%sO +  
    1. 用于超短脉冲的光栅 Ynj,pl  
    &K#M*B ,*p  
    ~qKY) "gG  
    K($Npuu]  
    :P~6~ K um  
    JX;G<lev  
    *w\W/Y  
    2. 设计和建模流程 <iC(`J$D  
    z>Y-fN`,  
    N =}A Z{$  
    %5n_ p^xp  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 kgP0x-Ap  
    e X|m  
    *] ) `z8Ox  
     
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