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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。 )liNjY@  
    \MmB+'f&R  
    u8<Fk !  
    &#~U1: 0  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 +, rm  
    X C390t  
     单光栅分析 g&ba]?[A  
    −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。 #a8i($k{e  
    −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 ;D4 bxz0ou  
    ,s@S`KS0  
    xBw ua;  
     系统内的光栅建模 lfw BUb  
    SokU9n!  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 {@-tRm&  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 )D]LPCd[  
    5:EE%(g9  
    )^E6VD&6  
          f|yq~3x)  
    两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 N$ 2Iz  
    O7,:-5h0  
    3. 系统中的光栅对准 S|IDFDn  
    =_2(S6~  
    5(Xq58nhxI  
     安装光栅堆栈 g^\>hjNX  
    −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)。 x_4{MD^%  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 J+hifO  
     堆栈方向 (1Jc-`  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 . ve a[  
    BT5~MYBl  
    |B),N f|a  
    $')Uie<!8  
    5Ak>/QF9  
     安装光栅堆栈- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 ~@D!E/hZx  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向 O0mQHpi:  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 OnE~0+  
    y#lg)nB  
    ADA*w 1  
    g8Zf("  
    %BRll  
     横向位置 !/e8x;_  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 k~$}&O  
    −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。 u$x'P <b  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 KVpQ,x&q~  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 Pj*"2 LBW#  
     通过组件定位选项。 ]#$r TWMl'  
    #}'sknvM}  
    ~$ 4!C'0  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 n(Ry~Xu_  
    7I{rhA  
    :HN\A4=kc(  
     单光栅分析 ~T'$gl  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 uF-Rl## >  
     系统内的光栅建模 xEe3,tb'e  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 %TQ5#{Y  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 lMXLd91  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 Y2y = P  
    (_~Dyvo  
    K%>3ev=y.s  
    ]B-3Lh  
    5. 光栅级次通道选择 Pill |4c<  
    0J9Ub   
    to'O;f">n  
     方向 +0n,>eDjg^  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 dv \aP  
     衍射级次选择 `[.4SIah  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 Csx??T_>r  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 ,6^V)F  
     备注 s!K9-qZl<  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 ~^"s.Lsb  
    T Z@S?r>^  
    ^9*Jz{e  
    BQ77 n2(@  
    6. 光栅的角度响应 je~gk6}Y  
    7.1FRxS  
    u=!n9W~"  
     衍射特性的相关性 Vb8{OD3PK  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 iJ~e8l0CA  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 (C8r^m|A  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) YH$whJ`W0  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 @RVj~J.A  
    >U'gQS?\]  
    {FNq&)#`  
    P}bwEj  
    示例#1:光栅物体的成像 ;"D I)hd z  
    *6 P)HU@  
    1. 摘要 H}&4#CQ'!  
    RB/;qdqR  
    a6.0 $'  
    '9q:gFO  
    {,CvWL  
    6I$:mHEhd  
    GxcW^{;  
    2. 光栅配置与对准 ?$rH yI  
       m^ [VM&%  
    3r,^is  
    fIg~[VN"  
    Z%O>|ozpq  
    !mRDzr7  
         )1S"D~j-  
    3. 光栅级次通道的选择 |+(Hia,X  
    >>HC|  
    SB2Ij',  
       #`{L_n$c  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 bR;Wf5  
    CaqMLi%  
    1. 光栅配置和对准 qz/d6-0"  
    b&Go'C{p  
    Y!L<& sl   
    p*S;4+>#  
    :yC|Q)  
    07tSXl5!  
    2. 基底处理 0}y-DCuQ  
    H g;;>  
    ?e+$?8l[3  
    /0I=?+QSo  
    3. 谐振波导光栅的角响应 ZRo-=/1  
    maTZNzy  
    u9R:2ah&K  
    b9@VD)J0E  
    4. 谐振波导光栅的角响应 bv8GJ #  
    X-=J7G`\h#  
    o@g/,V $  
       Kw ^tvRt'*  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 9,zM.g9Qv  
    9 ]W4o"  
    1. 用于超短脉冲的光栅 KdB9Q ;  
    qo" _w%{  
    @:"GgkyDl#  
    Kp_^ 2V?  
    D&r2k 9  
    trC+Etc   
    nzK"eNDN.  
    2. 设计和建模流程 gELb(Y\ak  
    'uOzC"_yF  
    86,$ I+  
    FI$#x%A  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 ,"W.A  
    .}l&lj@#  
    ^  M4-O~  
     
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