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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。 }|;n[+}  
    aqlYB7  
    tW +I?  
    'tc$#f^:  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 -z@}:N-uR  
    %3cBh v[q4  
     单光栅分析 M II]sF  
    −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。 @: NrC76  
    −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。 SVJ3!1B,  
    LQ._?35r  
    . 2WZb_ B  
     系统内的光栅建模 u:k#1Nn!  
    ~$5[#\5%G  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 ) Ez=#dIq  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 wTLHg2'y^  
    _h#G-  
    2ZnTT{]_m  
         G{:L^2>  
    两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 /3fo=7G6  
    nt7ui*k  
    3. 系统中的光栅对准 DF#Ob( 1  
    GlaWBF#  
    h`)r :a7  
     安装光栅堆栈 Jyn>:Yq(  
    −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 _ ge3R3  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 dM)fr  
     堆栈方向 uE>}>6)b  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 nBQG.3  
    ~ohW9Z1  
    BZE19!  
    SFuzH)+VO  
    3Vhm$y%Td  
     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)。 {It4=I)M  
    - 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 StE4n0V  
    - 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.  
    ms~ mg:  
    45# `R%3  
    PR Y)hb;1  
    c=7L)w:I  
     横向位置 O32:j   
    −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。 ^<< Wqmx  
    −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。 ";Lpf]<  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 Qv8Z64#  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 <K)^MLgN  
     通过组件定位选项。 9nB:=`T9  
    % Dya-  
    U,/>p=s  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 \wM r[_LW  
    ' e-FJ')|  
    >Z/,DIn,I  
     单光栅分析 e+S%` Sg  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 _m@QeO'yh  
     系统内的光栅建模 ~$+9L2gz  
    - 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。 $g*|h G/{  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 Pb!kl #  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 B4I|"5G2y  
    x3]es"4Q  
    #Ez>]`]TB  
    FFPO?y$  
    5. 光栅级次通道选择 m(?M]CH(A  
    ^>[Z~G($  
    4"0`J  
     方向 !\CoJ.5=  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 <s  $~h  
     衍射级次选择 c 8#A^q}  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 " GgK,d}%  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 }9jy)gF*e  
     备注 i9_ZK/*  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 nx=Zl:Q}  
    'a*tee ^RS  
    5PG%)xff*  
    Q4C28-#  
    6. 光栅的角度响应  z>hA1*Ti  
    m>~%. (/x  
    GV* B$  
     衍射特性的相关性 G!@tW`HO  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 Wn<3|`c  
    - 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。 On#RYy^}  
    - 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) 2BEF8o]Np  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 4$@)yZ  
    pGh2 4E  
    : >4{m)  
    <T{PuS1<o  
    示例#1:光栅物体的成像 [<7Hy,xr_  
    |lrLTI^a  
    1. 摘要 7 i,}F|#8  
    Xh;Pbm|K  
    \-gZ_>)  
    EJ"[{AV  
    3w#kvtDVm  
    b&. o9PV"  
    Yu`b[]W  
    2. 光栅配置与对准 nJNdq`y2  
       LS*^TA(I[  
    5Z,^4 6J  
    Pl9/1YhD/  
    kK>PFk(  
    Vnlns2pQl  
         ]N,n7v+}  
    3. 光栅级次通道的选择 7'k+/rAO  
    ,~p'p)  
    eJIBkFW/3y  
       MPhO#;v  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 )=8MO-{  
    LcI,Dy|P  
    1. 光栅配置和对准 l 2y_Nz-;  
    1$]4g/":o  
    O|}97a^  
    k.NgE/;3  
    IDyf9Zra?  
    "hdc B 0  
    2. 基底处理 8&\<p7}=h  
    1-!u=]JDE  
    3@f@4t@5V  
    ?KDI'>"-v  
    3. 谐振波导光栅的角响应 F 0 q#.   
    #p_3j 0S  
    9 N[k ?kUZ  
    bsO78a~=P  
    4. 谐振波导光栅的角响应 fH-V!QYGF  
    -SnP+X!  
    I@76ABu^  
       (sSMH6iCif  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 )/A IfH  
    apPn>\O  
    1. 用于超短脉冲的光栅 ]-FK6jw  
    EW7heIT$  
    l6IpyIex  
    jr29+>  
    O RAKg.49  
    3C{3"bP  
    ?]+{2&&$  
    2. 设计和建模流程 ^kA^> vi  
    u^&2T(xG i  
    [x Xa3W  
    ?~s,O$o  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 #&a-m,Y$sx  
    bq{":[a  
    8DHohhN  
     
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