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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。 F\<{:wu   
    0.~s>xXp  
    +~xzgaL  
    5',&8  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 ] $F%  
    Xk:_aJ  
     单光栅分析 :?gp}.  
    −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 d263#R  
    −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 <I{Yyl^  
    =>e> r~cW  
    Jn\>S z(96  
     系统内的光栅建模 "!#KQ''R  
    \ 5#eBJ  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 0J .]`kR  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 dFk$rr>q  
    b~!Q3o'W  
    .p78 \T  
         dp }zG+  
    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。 }(#;{_  
    O}z-g&e.U  
    3. 系统中的光栅对准 7! /+[G  
    w*7wSP  
    dlDO?T  
     安装光栅堆栈 v|rBOv  
    −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)。 R E9 `T  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 !!)NER-dv  
     堆栈方向 X(;W Y^i!  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 =GC,1WVEqV  
    4=l$wg~;  
    3oApazH*  
    v+DXs!O{  
    C|S~>4`  
     安装光栅堆栈- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 =AX"'q  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向 S3y(' PeF  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 =<r1sqf  
    @h%Nn)QBq  
    pE{Ecrc3|  
    CE|rn8MB  
    z7HM/<WY  
     横向位置 +6(\7?  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 E g_ram`\R  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 ~6#O5plKc  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 be HEAQ  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 (~?p`g+I.P  
     通过组件定位选项。 }(9ZME<(  
    RVh{wg  
    Ed1y%mR>  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 3yLJWHO%W  
    -o@L"C>   
    5jsZJpk$  
     单光栅分析 yXCHBz6&  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 bg^ <e}{<H  
     系统内的光栅建模 ]3L/8]:  
    - 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。 _W>xFBy  
    - 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。 mpd?F 'V  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 pL ,l  
    sY&Z/Y  
    G|z%T`!U1;  
    a2eE!I  
    5. 光栅级次通道选择 nPUD6<bF  
    a: F\4x=  
    wotw nE  
     方向 U.N?cKv  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 ]$I}r= Em  
     衍射级次选择 +.QJZo_  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 H`rd bE  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 W@D./Th  
     备注 ,OFNV|S$  
    - 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, ,en5V  
    bP&1tE  
    <,y> W!  
    `7R-2 w<b?  
    6. 光栅的角度响应 xcH&B %;f  
    H^M>(kT#&  
    jW>K#vj  
     衍射特性的相关性 #Sg"/Cc  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 bbT$$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。 iWIq~t*,H]  
    - 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) kq@~QI?9  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 Pk;YM}  
    \jx3Fs:Q  
     BO.Db``  
    0B: v0 R  
    示例#1:光栅物体的成像 eg24.W9c  
    Gr#WD=I-}  
    1. 摘要 -,2CMS#N  
    DKF '*  
    %^[D+1ULb  
    HEw&'  
    !@ {sM6U  
    X!m lC51  
    <,D*m+BWn  
    2. 光栅配置与对准 |qBcE  
       <,\U,jU _  
    "uFwsjz&B  
    UqNUX?(  
    Y(R.<LtY  
    uF<?y0t  
         :[7O=[pk  
    3. 光栅级次通道的选择 "F[7b!>R  
    W2'!Pc,W  
     K~B  
       /Q_ Dd  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 -gUp/ #l1  
    ij;P5OA  
    1. 光栅配置和对准 (e0(GOqf4  
    6[S IDOp*^  
    opMnLor  
    iu3L9UfL[  
    &xUD (  
    7Gy:T47T\@  
    2. 基底处理 Ov ^##E  
    uqLP$At  
    b'Km-'MtH  
    3#Bb4\_v  
    3. 谐振波导光栅的角响应 EX#AJ>?V(  
    X-#&]^d  
    ESYF4-d+  
    >Fs/Wet  
    4. 谐振波导光栅的角响应 *ifz@8C }  
    keFH CC  
    [c;#>UQMf  
       FRQ0t!b<M1  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 T^(> 8/O  
    .ws86stFSb  
    1. 用于超短脉冲的光栅 *l=(?Pe<  
    LD1&8kJ*l  
    G? XS-oSv  
    |0Xf":  
    v; R2,`[W  
    6)7cw8^  
    ?{e}ouKYX1  
    2. 设计和建模流程 *UJ4\  
    f 9Kt>2IN  
    bzxf*b1I  
    o]RZd--c<  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 ixSr*+  
    kwL|gO1L  
    Od)y4nr3~  
     
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