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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。 +51heuu[o  
    Os<E7l zqO  
    8;?4rrS  
    +vy fhw4  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 $A?9U}V#^  
    GqHW.s5  
     单光栅分析 %_W4\  
    −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 :V.@:x>id  
    −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 |^l_F1+w  
    mcQL>7ts  
    l(NQk> w  
     系统内的光栅建模 }O*`I(  
    qS\#MMsTd  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 '$OUe {j<  
    −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。 b;b,t0wS  
    rhc+tR  
    }T4|Kyu?  
         i*=~m O8E  
    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。 67iI wY*8'  
    .yy-jf/  
    3. 系统中的光栅对准 ~Fuq{e9`  
    D#LV&4e>.E  
    MoFM'a9  
     安装光栅堆栈 gbuh04#~  
    −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)。 ULAr!  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 bq ED5;d'#  
     堆栈方向 Ef#LRcG-Z  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 j"nOxs  
    83c2y;|8  
    W#bYz{s.  
    ]"_c-=  
    E@ :9|5  
     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)。 % [$HX'Y  
    - 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 ^+76^*0  
    - 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。 g[G /If  
    rk8pL[|  
    Zkd{EMW  
    F_*']:p  
    [@Ac#  
     横向位置 S[K5ofV  
    −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。 6&x\!+]F8  
    −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。 G[mqLI{q  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 2Xl+}M.:Y  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 $Er=i }`  
     通过组件定位选项。 -iiX!@  
    Q!P%duO  
    n>}Y@{<]/  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 *Y(59J2  
    Ow4_0l&  
    B2[f1IMI  
     单光栅分析 ts~VO`  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 bJ_rU35s>  
     系统内的光栅建模 G^Gs/- f  
    - 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。 .u)KP*_  
    - 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。 |3FI\F;^q  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 `Xos]L'w  
    T!H(Y4A  
    |<c9ZS+  
    0ZjT.Ep  
    5. 光栅级次通道选择 h*VDd3[#  
    "0!h- bQN  
    t+KW=eW  
     方向 Ixn|BCi60A  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 i?/Q7D<P  
     衍射级次选择 9&* 7+!  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 Sl8+A+  
    - 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。 @m5J%8>k  
     备注 <~dfp  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 hA ){>B<;  
    )3CM9P'0  
    E.*hY+kGZ  
    SPV+ O{  
    6. 光栅的角度响应 edMCj  
    d7kE}{,  
    QKP #wR  
     衍射特性的相关性 ,?yjsJd.  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 ;((t|  
    - 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。 $}(Z]z}O;  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) {LiJ=Ebt  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 1#x5 o2n  
    Hpix:To  
    Wq3PN^  
    ""7H;I&  
    示例#1:光栅物体的成像 (LK@w9)i;  
    "#E Z  
    1. 摘要 ;:=j{,&dl[  
    cI[i v  
    9C \}bT  
    Yuv=<V  
    igQzL*X  
    "1gIR^S%9  
    Lz1KDXr`)+  
    2. 光栅配置与对准 +}m`$B}mJ  
        z/91v#}.  
    g R!hN.I  
    -F/)-s6#!'  
    'ij+MU 1  
    nN&dtjoF  
         p8 S~`fjV  
    3. 光栅级次通道的选择 x9F *$G  
    yreH/$Ou 8  
    (^~a1@f,J  
       pbG-uH^  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 =EVB?k ,  
    (tA[]ne2  
    1. 光栅配置和对准 EJ {vJZO  
    C)m@/w  
    06HU6d ,  
    z2V ->UK)  
    @8c@H#H  
    +ase>'<N#  
    2. 基底处理 |34k;l]E  
    @wD#+Oz  
    JVg}XwR  
    kDJYEI9j>  
    3. 谐振波导光栅的角响应 )r"R  
    V #vkj  
    yx#!2Z0hw  
    ,8DC9yM,  
    4. 谐振波导光栅的角响应 bo/U5p  
    KOR*y(*8  
    5n>zJ ~  
       EQoK\.; G~  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 rk %pA-P2  
    _H U>T  
    1. 用于超短脉冲的光栅 PM@_ZJ 'x  
    dgQ<>+9]6  
    _ l)3pm6  
    Lwtp,.)pR  
    z*VK{O)o  
    jKcl{',  
    -A L^  
    2. 设计和建模流程 \|vo@E  
    ,V!Wo4M  
    Bs3&y Eq(  
    cC9Zc#aK  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 ;|\j][A  
    hH$9GL{H  
    vx$DKQK@l\  
     
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