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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。 9VnBNuT  
    VX$WL"A  
    Zj_2>A  
    @m#OhERv  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 + t5SrO!`  
    ~Ba=nn8Cq  
     单光栅分析 AzOs/q8O  
    −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。 cgMF?;V  
    −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。 8D*nU3O   
    5 aA* ~\  
    C_Ewu*T7  
     系统内的光栅建模 Vb (b3  
    :u14_^  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 u S1O-Q>  
    −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。 3=YpZ\l}  
    i7Up AHd/  
    DW. w=L|5R  
         Y &C b  
    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。 f82%nT  
    *5%vU|9b  
    3. 系统中的光栅对准 4 O!2nP  
    >qmCjY1  
    1 ~zjsi  
     安装光栅堆栈 &J>e; X  
    −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)。 Q7_5  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 !!y]pMjJa@  
     堆栈方向 {]T?)!V m  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 6Wu*zY_+  
    JLoF!MK}  
    <q'l7 S  
    zt(lV  
    /;*_[g5*i  
     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)。 kFn/dQ4|  
    - 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 [IL*}M!  
    - 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。 =nhY;pY3u  
    1xB}Ed*k  
    ]M7FIDg  
    ~3F'X  
    yQK{ +w  
     横向位置 1RRE{]2v#  
    −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。 Ie.*x'b?y  
    −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。 v>8C}d^  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 O3} JOv_  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 (pxH<k=Ah  
     通过组件定位选项。 $ DL}jH^S  
    PI9,*rOy  
    3uLG$`N   
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 'C1lP)S5  
    $UR:j8C{p$  
    q/#e6;x  
     单光栅分析 !dLu($P  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 =;rLv7(a  
     系统内的光栅建模 0:$ }~T9T  
    - 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。 tT}b_r7h(1  
    - 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。 :o s8"  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 B9maz"lJ  
    >JpBX+]5m  
    ;c!> =  
    bA^uzE  
    5. 光栅级次通道选择 a:BW*Hy{\  
    |P >"a`  
    OQ-) 4Uk}  
     方向 m$T5lKn}U?  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 fN&,.UB^p  
     衍射级次选择 "q=Cye  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 5\Q Tm;  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 %HUex 6!  
     备注 ingG  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 a(gXvgrf[  
    Ykxk`SJ  
    cQ8[XNa  
    (95|DCL  
    6. 光栅的角度响应 YX$(Sc3.6  
    1}(22Q;  
    mY"7/dw<v  
     衍射特性的相关性 &<A,\ M  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 -D`1z?zHra  
    - 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。 L@N %S Sf  
    - 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) &6eo;8 `U  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 EF0v!XW  
    `3;EJDEdbi  
    }Fe6L;^;  
    j4~(6Imm  
    示例#1:光栅物体的成像 RkYdK$|K  
    6/UOz V,[  
    1. 摘要 IMf|/a9-  
    CTIS}_CWd=  
    aI=p_+.h  
    R(1:I@<?E  
    zp}7p~#k^  
    ^'`b\$km-0  
    Z)@vJZ*7(  
    2. 光栅配置与对准  6}"%>9  
       uo"<}>iJ  
    nBy-/BU&  
    k2}DBVu1  
    Od!)MQ*,  
    ^ja]e%w#  
         V]H(;+^P  
    3. 光栅级次通道的选择 VGS%U8;  
    <V?2;Gy  
    *:%&z?<Fw  
       S\GWMB!oF  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 m{IlRf'  
    \s=r[0tj!  
    1. 光栅配置和对准 odhcD;^X1  
    =H{<}>W'  
    "n%j2"TYJj  
    q[s,q3n~  
    b}! cEJY  
    ,GSiSn  
    2. 基底处理 K9N31'  
    0D5Z#iW>1  
    VVJ0?G (?  
    lp`j3)  
    3. 谐振波导光栅的角响应 "laf:Ty1  
    %\JGDM*m  
    E !kN h  
    2yfU]`qN  
    4. 谐振波导光栅的角响应 Fb,*;M1'  
    Ao K9=F}  
    MCE@EFD`\  
       lR?y tIY  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 ChiIQWFE  
    fFJ7Y+^  
    1. 用于超短脉冲的光栅 tA(oD4H9  
    9\8ektq}Z  
    mERkC,$  
    b|i4me@  
    zyPb\/  
     a*p|Ij  
    Ag8/%a~(  
    2. 设计和建模流程 >CvhTrPI  
    &M|rRd~*  
    j2G^sj"|  
    ffP]U4  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 RP~nLh3=\  
    6wp1jN  
    8ZtJvk`  
     
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