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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。 W>UjUq);  
    .jy)>"h0  
    mRNHq3  
    Z7ZWf'o  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 Gu<W:n[  
    7Co3P@@  
     单光栅分析 c lq <$-  
    −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 !G@V<'F  
    −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 LH1BZ(5g  
    3" 8t)s  
    }qTv&Z3$  
     系统内的光栅建模 yRSy(/L^+  
    qsQ]M^@>  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 (gv=P>:  
    −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。 7UY('Q[  
    S;G"L$&\  
    nau~i1  
         g5?r9e  
    两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 Z{j!s6Y@{  
    V/+H_=|  
    3. 系统中的光栅对准 F^J&g%ql  
    6uv'r;U]  
    jLpgWt`8)E  
     安装光栅堆栈 OsDp88Bc  
    −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 2*b# +b  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 !:R^}pMhIk  
     堆栈方向 jKe$&.q@  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 .CB"@.7  
    S8rW'}XJ=H  
    pRb+'v&_k  
    iGpK\oH  
    j58Dki->.  
     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)。 Y,p2eAss  
    - 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 @8T Vr2uy  
    - 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。 Wl@0TUK  
    CYY X\^hA  
    m&;zLBA;  
    `*.r'k2R  
    VhJyWH%(  
     横向位置 [U_Q 2<H  
    −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。 U/ v"?pg[  
    −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。 +"*l2E]5  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 wt3Z?Pb  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 ?ZD{e|:u  
     通过组件定位选项。 ^H y)<P  
    S:"z<O  
    4rGO8R  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 ZKiL-^dob  
    3 tx0y  
    Z:r$;`K/  
     单光栅分析 g6k&c"%IQ(  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 j.G.Mx"  
     系统内的光栅建模 iLI.e rm  
    - 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。 pfT`WT  
    - 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。 I*`=[nR  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 7J </7\  
    V8|q"UX  
    6kmZ!9w0|  
    n8y,{|  
    5. 光栅级次通道选择 UH.}B3H   
    J_((o  
    !Barc ,kA  
     方向 ~L Bq5a  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 {R6Zwjs  
     衍射级次选择 , L AJ  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 bo?3E +B  
    - 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。 c=U$$|qHV  
     备注 (qq$y #$  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 Q'%5"&XFD  
    R)DNFc:  
    UVQa af  
    bl!f5ROS(  
    6. 光栅的角度响应 EY[Q%  
    xs83S.fHg  
    v1tN DyM6  
     衍射特性的相关性 DRFuvU+e  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 7.Kjg_N#Tr  
    - 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。 j@_) F^12  
    - 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) ^|hRu{Q W  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 zi DlJ3]^  
    o\:f9JL  
    s poWdRM2  
    9OO_Hp#|9  
    示例#1:光栅物体的成像 $'mB8 S  
    KE)D =P  
    1. 摘要 B$[%pm`'2  
    po](6V  
    /B#lju!  
    O|7{%5h  
    (8eNZ*+mO  
    ws=9u-  
    i[BR(D&l_p  
    2. 光栅配置与对准 j*Wh;I+h  
       l!2Z`D_MD  
    6/WK((Fd  
    Pk?%PB ?Z  
    SYW= L  
    $rQFM[  
         qer'V  
    3. 光栅级次通道的选择 %F]9^C+  
    H* L2gw  
    EwBN+v;)  
       "VVR#H}{  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 "6o}qeB l  
    8iH;GFNJ7'  
    1. 光栅配置和对准 [#*?uu+ jK  
    ^@5ui;JV  
    ,5+X%~'  
    x_iy;\s1  
    "qP^uno  
    :iOHc-x  
    2. 基底处理 mP .&fS  
    kpreTeA]  
    ;>8TNB e!  
    ,m'#>d&zO  
    3. 谐振波导光栅的角响应 C.e|VzQa  
    gl\$jDC9  
    G mUs U{  
    f;XsShxr  
    4. 谐振波导光栅的角响应 Y l3[~S  
    hv8[_p`>  
    bz@=zLBt  
       ~TK^aM  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 xW;[}t-QS  
    uV$d7(N}"  
    1. 用于超短脉冲的光栅 Jz3<yQ-  
    e]B<\i\T  
    5!Mp#lO  
    kkBV;v%a  
    0B:{4Lsn&  
    }(%}"%$  
    >,]e[/p  
    2. 设计和建模流程 *]| JX&  
    714nUA872  
    it|:P  
    vKOn7  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 Tvw2py q  
    adr^6n6 v  
    CZ%"Pqy&1L  
     
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