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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。 15o9CaQw4"  
    nT_*EC<.  
    _cR6ik zW(  
    #,t2*tM  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 zMbfV%b  
    I+*osk  
     单光栅分析 BQ).`f";d  
    −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。 "&@gX_%  
    −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。 xT:qe  
    4tbw*H5!5  
    C(f$!~M4b  
     系统内的光栅建模 mluW=fE  
    }*0,>w>  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 < }<#W/  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 TViBCed40  
    v hRu `Yb  
    ,m2A p\l  
         o^8*aH)I>Y  
    两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 Jw2B&)k/  
    yZ?xt'tn  
    3. 系统中的光栅对准 :8](&B68gE  
    ?$UH9T9)  
    =s`XZkh  
     安装光栅堆栈  AqKHjCI  
    −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)。 u wH)$Pl  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 c$@`P  
     堆栈方向 _TtX`b_Z  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 V+Y|4Y&  
    d&/^34gn  
    uCY(:;[<  
    f+*J ue  
    or?0PEx\  
     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)。  ` 2Wl  
    - 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 _Syre6k  
    - 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。 J@oEV=L  
    7xX;MB &  
    "2*G$\  
    ]ev*m&O  
    9 yh9HE  
     横向位置 l\q*%'Pe  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 OAmES;Ck$(  
    −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。 r~8D\_=s  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 ^>3tYg&7  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 5x:Ift *  
     通过组件定位选项。 *jYHd#UZx4  
    Dm7Y#)%8  
    9zXu6<|qrL  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 F% F c+?  
    3$GY,B  
    r^?)F?n!  
     单光栅分析 | \ s2  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 ;k9 ?  
     系统内的光栅建模 h$E\2lsE  
    - 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。 kWzuz#  
    - 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。 3!i. Fmo  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 KC@k9e  
    k! J4Z ${k  
    lcu("^{3  
    l=oN X"l=  
    5. 光栅级次通道选择 BP)q6?Mz  
    <;2P._oZ  
    !yoSMI-  
     方向 Ha46U6_'h  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 ti$oZ4PpF  
     衍射级次选择 u Y?/B~  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 A[sM{i~Z  
    - 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。 8@Egy%_  
     备注 oUW )H  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 tIz<+T_  
    ek<PISlci  
    tYI ]LL  
    AzLbD2Pl  
    6. 光栅的角度响应 +-Z"H)  
    *u|lmALs  
    Cfv L)f  
     衍射特性的相关性 h(C#\{V  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 0EL\Hd  
    - 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。 #rn4 $  
    - 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) viW~'}^k7  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 6%\7.h  
    Hmz=/.$  
    e5*5.AB6&  
    (PCimT=5  
    示例#1:光栅物体的成像 /3CHE8nSh  
    `^ieT#(O  
    1. 摘要 N0y;PVAGu  
    -XS+Uv  
    )64LKb$  
    uR06&SaA>  
    _H~pH7WU  
    baUEsg[~V  
    N.fQ7z=Z(M  
    2. 光栅配置与对准 H(5S Kv5  
       #}[Sj-Vp  
    ;,F-6RNj  
    Q%,o8E2~  
    bqw/O`*wfN  
    W%Y.SP$Y  
         J[j/aDdP  
    3. 光栅级次通道的选择 ~6@c]:  
    p^pQZ6-  
    Nt`F0 9S  
       #hy5c,}>  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 TnvHO_P,  
    _/QKWk&j  
    1. 光栅配置和对准 ?MV[=LPL  
    ^F0k2pB  
    'NQMZfz  
    fd!pM4"0  
    `@f hge  
    bl:a&<F  
    2. 基底处理 FT*yso:X/  
    *@bg/S K%  
    "xvV'&lQ  
    CI~hmL0  
    3. 谐振波导光栅的角响应 bGMeBj"R  
    C,OB3y  
    A:8FJ3'  
    E i\J9zt  
    4. 谐振波导光栅的角响应 bBeFL~  
    ]HNT(w@  
    TRr4`y%  
       ~WYE"(  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 fw(j6:p  
    W G3mQ\k  
    1. 用于超短脉冲的光栅 YobC'c\~9  
    4t +/  
    8r`VbgI&  
    *hk{q/*Qw  
    #whO2Mv  
    h|c:!VN@  
    +s+PnZ%0V  
    2. 设计和建模流程 OVQxZ~uQ  
     |(J ?#?  
    m 1'&{O:  
    cjy0s+>>  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 ${TB2q}%  
    %b-;Rn  
    .^9/ 0.g8t  
     
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