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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}^1  
    kMfc"JXF  
    N2+mN0k;  
    ,)B~cic'u  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 C}M0XW  
    ox i a}  
     单光栅分析 W>aQ tT  
    −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。 (6b?ir~  
    −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。 -52 @%uB  
    DjevX7Q  
    +R{A'Yl[(  
     系统内的光栅建模  :V5!C$QV  
    tS_xa  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 d=xI   
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 2fHIk57jP  
    T6/$pJl  
    mM\!4Yi`7  
         {y+v-v/#  
    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。 ~:ub  
    &"~,V6,q  
    3. 系统中的光栅对准 dd?x5|/#  
    k=ior  
    p3,(*eZ  
     安装光栅堆栈 Eb4< 26A  
    −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)。 cAsSN.HFS  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 9}'l=b:Jms  
     堆栈方向 }5fI*v  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 wHo#%Y,Nmi  
    _^ CQ*+F  
    ]XpU'/h>q;  
    U&d-?PI  
    O;&yA<  
     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)。 5sA>O2Rt>  
    - 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 N~Sue  
    - 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。 #C=L^cSx(  
    E:dT_x<Y  
    CwH)6uA  
    Bcd0   
    8+g|>{Vov  
     横向位置 nCSd:1DY  
    −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。 ShsP]$Yp  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 iC5JU&l  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 +"N<-  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 gl(6m`a>  
     通过组件定位选项。 Li<266#A!  
    CpP$HrQ  
    9cw4tqTm  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 j .yr 5%  
    DY+8m8!4H  
    AIRVvW~($  
     单光栅分析 y!{/'{?P  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 !!D:V`F/d  
     系统内的光栅建模 R(7X}*@X  
    - 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。 ^JF_;~C  
    - 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。 ke;*uS  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 |Z^c #R  
    @gl%A&a  
    \PtC  
    _>:=<xyOq  
    5. 光栅级次通道选择 q%=7<( w  
    RGPU~L  
    ;Cp/2A}Xx  
     方向 \ /X!tlwxh  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 U~zN*2-  
     衍射级次选择 x x`8>2T#e  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 7gR;   
    - 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。  "ppb%=  
     备注 ,*}g r  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 <J_,9&\J  
    <K.C?M(9  
    ?D$b%G{  
    XtH_+W+O  
    6. 光栅的角度响应 ?\p%Mx?   
    0.+Z;j  
    K&a]pL6D  
     衍射特性的相关性 RxDxLU2kt  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 (Ss77~W7  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 .]P;fCQmM  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) %RD7=Z-z  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 H|Fqc=qp  
    YvP"W/5  
    <T2~xn  
    R;-FZ@u/  
    示例#1:光栅物体的成像 m=y,_Pz>U  
    0 c'2rx  
    1. 摘要 OXCml(>{  
    v.^ 'x  
    ) eGu4iEPM  
    ^9V8M9  
    @aPu}Hi  
    ", Rw%_  
    >zx50e)  
    2. 光栅配置与对准 ][K8\  
       G`JwAy r'  
    eRqexqO!  
    tS/APSY  
    &T/9y W[L  
    {4jSj0W  
         .$s|T  
    3. 光栅级次通道的选择 Q_|S^hx Q  
    iO=uXN1g  
    {aa,#B] i  
       aKU8" 5  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 3/|{>7]1  
    d~bH!P  
    1. 光栅配置和对准 ^A$XXH '  
    -clg 'Aa;.  
    uXW. (x7"f  
    }6{)Jv  
    )^2jsy -/  
    f%%En5e +  
    2. 基底处理 SE-, 1p  
    NTX+7<  
    yW,#&>]# |  
    K dQ|$t  
    3. 谐振波导光栅的角响应 (V%vFD1)  
    -EIMh^  
    Gg,k  
    d1_*!LW$  
    4. 谐振波导光栅的角响应 qf&{O:,Z  
    WD`{kqc  
    _I"<?sh 3  
       ~ 5qZs"ks  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 vh.tk^&  
    !_z>w6uR  
    1. 用于超短脉冲的光栅 {'bkU9+  
    b6M)qt9R  
    >-WO w  
    =@/^1.`  
    >N"PLSY1  
    (zODV4,5k`  
    Pb&+(j  
    2. 设计和建模流程 ^7<mlr  
    ?PtRb:RHt  
    exU=!3Ji  
    (w  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 tl#s:  
    AS^$1i:  
    gxtbu$  
     
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