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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。 |4?O4QN  
    '@3Kq\/  
    U_l#lGA(H  
    # *)X+*  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 xp;CYr"1}  
    P8\bi"iiN  
     单光栅分析 vC|V8ea  
    −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。 ZMn~QU_5  
    −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。 s!eB8lkcT  
    @yxF/eeEy+  
    0.kQqy~5  
     系统内的光栅建模  _7P#?:h  
    N2/t  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 ^f_4w|u,+  
    −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。 , I^:xw_  
    riz[AAB  
    x !^u$5c  
         Udl8?EVSz  
    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。 ~3r}6,%  
    RM `zxFn  
    3. 系统中的光栅对准 9n!IdqKN  
    \$[; d:9j  
    YfZ96C[a  
     安装光栅堆栈 DVLF8]5  
    −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)。 oJ`cefcWo  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 8-uRn38  
     堆栈方向 bUS"1Tg]*6  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 Yfjp:hg/!  
    R\^XF8n6/  
    eR*y<K(d  
    9}*<8%PSt,  
    ,bnrVa(I  
     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)。 %K7wScz7  
    - 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 JVawWw0q  
    - 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。 ,'c?^ $J|z  
    ed:[^#Lj  
    {-Q=YDR  
    9:1[4o)~  
    MlmdfO%Y  
     横向位置 jt,dr3|/n  
    −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。 W1;u%>Uh  
    −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。 ccm(r~lhJ  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 F* h\#?  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 \\{+t<?J  
     通过组件定位选项。 :$5$H  
    /@`kM'1:  
    j8 |N;;MN  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 m\xlSNW'q  
    Ir\f _>7  
    &|&tPD/dJ  
     单光栅分析 .]D7Il  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 {j!+\neL  
     系统内的光栅建模 ~4'AnoD1w  
    - 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。 o b,%); m  
    - 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。 3rh@|fg)E  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 !,z ==Qp|v  
    \Uh$%#}.  
    nlsif  
    6L4<c+v_  
    5. 光栅级次通道选择 *%;+3SV  
    >jH%n(TcC  
    K|^'`FpPO  
     方向 f tE2@}  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 =/zb$d cz  
     衍射级次选择 _dk/SWb)  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 Htn''adg5  
    - 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。 /ij)[WK@  
     备注 bWEti}kW  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 2T >K!jS  
    '7;b+Vbl#  
    guc[du  
    >u R0 Xs;V  
    6. 光栅的角度响应 LUN"p#1  
    bDq[j8IT6  
    uW4wTAk;qh  
     衍射特性的相关性 4_&+]S  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 NuQ l  
    - 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。 M`u&-6  
    - 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) W3aFao>!OZ  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 /.m &rS  
    U?.cbB,  
    yuA+YZ  
    1 |T{RY5  
    示例#1:光栅物体的成像 !${7)=|=1  
    14Y<-OO: k  
    1. 摘要 9hn+eU  
    yMVlTO  
    (Xv' Te?  
    g+1&liV  
    <g3)!VR^q  
    _`-trE.  
    ":!7R<t  
    2. 光栅配置与对准 g*]/HS>e<G  
       MFzJ 8^.1R  
    /|MHZ$Y9w?  
    m(DJ6CSa  
    4Fs5@@>X  
    IMcuoQ5  
         vnr{Ekg  
    3. 光栅级次通道的选择 {Uj-x -  
    o4PJ9x5R!  
    $LkTu  
       lC8Z@wkjO  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 vOQ 3A%/  
    }"x#uG  
    1. 光栅配置和对准 :/<SJ({q  
    d.3cd40Q  
    o!@}&DE|*L  
    #ExNiFZ  
    :f_fp(T  
    hb ="J349  
    2. 基底处理 2&o jQhe  
    xm$-:N0q  
    )Gm,%[?2C  
    ^I y'G44  
    3. 谐振波导光栅的角响应 Swr 8  
    '^!#*O  
    ;Y9-0W  
    7U647G(Sg  
    4. 谐振波导光栅的角响应 Uu_Es{@  
    A~)#  
    N(Sc!rX  
       slTE.  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 r\T'_wo  
    riv8qg  
    1. 用于超短脉冲的光栅 G0~6A@>  
    m"/ o4  
    q,m+W='  
    fW=vN0Z  
    5RsO^2V:  
    ko{7^]gR  
    6m%#cP (6K  
    2. 设计和建模流程 CuT50N;tk  
    Ms 3Sri  
    :i9=Wj  
    G_]zymXQ  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 Ji)Ys ebV  
    b[KZJLZ)  
    %zz,qs)Eu  
     
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