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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。 CBO*2?]s  
    uI$n7\G!  
    ClY`2  
    @F] w]d  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 XV/7K "  
    uh2 F r  
     单光栅分析 :zX^H9'E<(  
    −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 idB1%?<  
    −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 i=L 86Ks  
    2Z(t/Zp>  
    el U%Z9  
     系统内的光栅建模 WMHYOJR  
    (/At+MF3E  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 ^KdT,^6T  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 MJh.)kd$  
    &\I<j\F2/  
    \61H(,  
         z . Z  
    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。 oi]XSh[_s  
    %%F, G  
    3. 系统中的光栅对准 j85B{Mab&  
    LofpBO6^  
    ^^&H:q  
     安装光栅堆栈 O}%E SAB  
    −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)。 W/\pqH  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 zJP jsD]  
     堆栈方向 *xJ]e.  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 yUWc8]9\W  
    9i U/[d  
    Fm=jgt3wv8  
    !zt>& t  
    sBYDo{0 1  
     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)。 \?oT.z5VG&  
    - 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 Ux1j+}y  
    - 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。 2Y%7.YX"  
    c0Bqm  
    |||m5(`S  
    t #Kucde  
    =xDxX#3  
     横向位置 \#JXch  
    −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。 iZ>P>x\  
    −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。 ^SsdM#E  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 DLP@?]BBOA  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 .71ZeLv*  
     通过组件定位选项。 k-a1^K3  
    G62;p#  
    rHjDf[5+  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 )5n0P Zi  
    M*bsA/Z  
    1) K<x  
     单光栅分析 X31%T"  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 H>D sAHS  
     系统内的光栅建模 p[o]ouTcS  
    - 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。 ;zze.kb&F  
    - 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。 t\LE\[XM>  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 Ky7.&6\n  
    J~xm[^0  
    Xp| 4WM  
    P=1K u|k  
    5. 光栅级次通道选择 kP}l"CN4  
    ftcLP  
    ( tq);m&  
     方向 *Gv:N6  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 Q!3-P  
     衍射级次选择 O7_y QQAA  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 <mki@{;|  
    - 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。 V~#5^PF{  
     备注 v(R^LqE  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 +|b#|>6  
    K|\0jd)N  
    F WU >WHX  
    GFE3p  
    6. 光栅的角度响应 ^7ID |uMr  
    >r C*.  
    ~8 UMwpl-  
     衍射特性的相关性 aCH;l~+U  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 KPDJ$,:  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 @aN~97 H\  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) cAGM|%  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 S&-F(#CF^  
    #g@4c3um|  
    o3\^9-jmp  
    KztQT9kY  
    示例#1:光栅物体的成像 _-H,S)kI`  
    y${`W94  
    1. 摘要 [ _ `yy  
    nh0gT>a>@  
    %-fS:~$  
    W`u @{Vb]  
    (e~9T MY  
    Ac{TqiIv  
    8dLmsk^  
    2. 光栅配置与对准 =O"l/\c^  
       OGLA1}k4  
    ,SIGfd  
    /=l!F'  
    ~`Vo0Z*S  
    _g9j_ x:=  
         jj;TS%  
    3. 光栅级次通道的选择 Ake l.&  
    OAFxf,b  
    6 <`e]PT  
       6Y6t.j0vN.  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 gBWr)R  
    a%a0/!U[  
    1. 光栅配置和对准 !mWm@ }Ujg  
    9bRUN<  
    6{udNv X  
    IO7gq+  
    S76MY&Vx23  
    -G?IXgG  
    2. 基底处理 3LJ\y  
    uTz>I'f  
    $%ND5uK  
    ">h$(WCK  
    3. 谐振波导光栅的角响应 fuCt9Kjo<  
    z{PPPFk4J  
    -$#2?/uqC  
    |9.J?YP8 (  
    4. 谐振波导光栅的角响应 [AIqKyIr  
    65U\;Ew  
    2'OY,Ooe  
       LfU? 1:Du  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 Y=_*Ai  
    'qde#[VB  
    1. 用于超短脉冲的光栅 2!CL8hG5:  
    %|:j=/_  
    kEAF1RP:  
    wL]#]DiE  
    ~ Al3Dv9x  
    5A 5t  
    MT)q?NcG  
    2. 设计和建模流程 Hd7Vp:KM  
    T%Cj#J&L  
    |%#NA!e4wA  
    jLO$[c`;  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 L:?Ew9Lf  
    #j+cl'  
    3QVUWhJ  
     
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