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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。 =xgW$c/yB  
    |^ qW   
    U5Y*xm<  
    n}l Z  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 &HWH UWB  
    _Qv4;a  
     单光栅分析 C oaqi`v4T  
    −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 | c;S'36  
    −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 :!%oQQO  
    V #=N?p  
    pH4i6B*5  
     系统内的光栅建模 !n7?w@2a'  
    nP}/#Wy  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 !54%}x)3  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 xe5>)\18-  
    H:|yu  
    2uB.0  
         @-hy:th#  
    两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 WYq, i}S  
    pRC#DHcHh  
    3. 系统中的光栅对准 &?~> I[^~  
    3LEN~ N}  
    CSs3l  
     安装光栅堆栈 %hXa5}JL  
    −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 e@6}?q;  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 IRpCbTIXK  
     堆栈方向 }\1V;T  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 U8moVj8w1  
    hVd63_OO  
    &oT]ycz%  
    =~R 0U  
    blLX ncyD  
     安装光栅堆栈- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 W7.]V)$wM  
    - 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 $Q?UyEi  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 (j2]:B Vu  
    _3)~{dQ+  
    A0'Yfuie  
    _N<8!(|w  
    ^f4qs  
     横向位置 " I:j a7  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 r> NgJf,  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 r1,RloyZS  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 r=s7be  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 zhFGMF1  
     通过组件定位选项。 ll6~8PN  
    Lw3Z^G  
    &Uzg&eB  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 !W8$-iq  
    q'PA2a:  
    _m;Y'  
     单光栅分析 d kPfdK}G  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 :[,n`0lH  
     系统内的光栅建模 y%43w4  
    - 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。 (d@lG*K  
    - 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。 [7$.)}Q-  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 >YD? pDPb/  
    < =sO@0(<  
    qRTy}FU1  
    |',MgA  
    5. 光栅级次通道选择 Uh*V>HA#  
    N{f RZN  
    mlX^5h'  
     方向 sY=$\hj  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 "`16-g97  
     衍射级次选择 NCBS=L:  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 -fYgTst2  
    - 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。 ~fEgrF d  
     备注 c_+}`  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 h%pgdix  
    m\[r6t]V  
    ( J5E]NV  
    {73Z$w1%  
    6. 光栅的角度响应 @MTm8E6au  
    YS%HZFY, "  
      "Qm  
     衍射特性的相关性 GoZr[=d  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 B_nim[72  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 ~gmj /PQ0  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) c:M~!CXO  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 X& pK#=  
    zJOL\J'  
    YrFB~z.V  
    t*~V]wZ  
    示例#1:光栅物体的成像 `q".P]wtKN  
    &+Xj%x.]  
    1. 摘要 ma,H<0R  
    C8%q?.nH=  
    D!+d]A[r  
    .9PPWY;H  
    I 4 ,C-D  
    k9xfv@v}  
    ZXh6Se4o  
    2. 光栅配置与对准 QJjqtOf>  
       tY~EB.%  
    >S,yqKp37~  
    t3 2 FNg  
    Nyip]VwMJ  
    QJ\ o"c  
         tU.Y$%4  
    3. 光栅级次通道的选择 $OldHe[p  
    &;DK^ta*P  
    }vgeQh-G  
       |>Qj]  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 Vf:/Kokq  
    [< Bk% B5  
    1. 光栅配置和对准 Y/?V%X  
    UOC>H%r~M?  
    ^"STM'Zh  
    uS`XWn<CSD  
    w3WBgH  
    7j| ^ZuI+  
    2. 基底处理 Qyx%:PE  
    <F{EZ Ii  
    " N>~]  
    Zn0e#n  
    3. 谐振波导光栅的角响应 @8{-B;   
    ;89 `!V O  
    38#BINhBt  
    +"Flu.+['  
    4. 谐振波导光栅的角响应 P|%uB'|H  
    R OsR;C0!  
    jfF   
       ?5-Y'(r  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 wr I66R}@  
    4c^WQ>[  
    1. 用于超短脉冲的光栅 jrk48z  
    Mtq\xF,/+  
    EIQ`?8KSR  
    0vR gmn  
    3Z/_}5%"  
    RC?gozBFJ  
    :+#$=4  
    2. 设计和建模流程 .Nt;J,U  
    >J(._K  
    Wg{ 9X#|  
    j.or:nF  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 v_^>*Vm*  
    {02$pO  
    ;GQCq@)-  
     
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