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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。 2%YtMkC5  
    0n25{N  
    Wq_#46P-  
    0h~Iua5  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 <}~`YU>=v  
    FgILQ"+  
     单光栅分析 p`// *gl  
    −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。 *B 7+rd  
    −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。 *Mf;  
    -aCtk$3  
    2Y~6~*8*~  
     系统内的光栅建模 h_K(8{1  
    6fvzTd},  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 J:  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 (VYY-%N`  
    vkdU6CZO  
    !r:X`~\a  
         x!klnpGp  
    两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 __p\`3(,'  
    ]C |Zs=5  
    3. 系统中的光栅对准 uJz<:/rwZ-  
    Yqs N#E3pf  
    ueO&%  
     安装光栅堆栈 \Q+9sV 5,[  
    −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 'p=5hsG  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 w%=GdA=  
     堆栈方向 UUy%:t  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 Vv=/{31  
    #J. v[bOWQ  
    Z% 3]  
    Sa!r ,l  
    ^,L vQW4  
     安装光栅堆栈- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 csg:# -gE  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向 G}aw{Vbg_  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 *vn^ W  
    LG6VeYe|\X  
    NET?Ep  
    ~b+TkPU   
    8X=cGYC#  
     横向位置 ,}15Cse  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 5'f4=J$Z)  
    −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。 9-;ujl?{  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 fY@Y$S`Fh  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 ;SAurG$  
     通过组件定位选项。 5~T`R~Uqb  
    5t]}(.0+  
    S pxkB!  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 I`"8}d@Jm  
    /0Q=}:d  
    YUo{e=m|  
     单光栅分析 J(*q OGBD  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 rj[2XIO  
     系统内的光栅建模 m1x7f% _  
    - 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。 sS5 ]d8  
    - 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。 {@Y|"qIN  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 WPVur{?<  
    Q3MG+@)S  
    Wx#((T  
    !@mV$nTA  
    5. 光栅级次通道选择 "p>$^   
    ,L#Qy>MOb  
    s BP.P7u  
     方向 12 HBq8o  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 %2Q:+6)  
     衍射级次选择 cU8Rm\?  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 Y1a[HF^-  
    - 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。 }:u" ?v=|j  
     备注 7%?2>t3~  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 B6)d2O9C  
    +jzwi3B`  
    (_G&S~@.  
    fE"Q:K6r2  
    6. 光栅的角度响应 dz fR ^Gv  
    vK2sj1Hzr  
    (.Hiee43  
     衍射特性的相关性 &$yC +cf  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 juQ&v>9W)  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 L/Cp\|~ O  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) 4Q2=\-KFj  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 i oX [g  
    `N$:QWJ  
    C?@vBM}  
    yl|?+  
    示例#1:光栅物体的成像 )N[9r{3  
    6?y<F4  
    1. 摘要 [{.e1s<EK  
    2e_ssBbb  
    W.OcmA>x  
    >hqev-   
    ^Rr0)4ns  
    yZup4#>8  
    :^7P. lhK  
    2. 光栅配置与对准 ""cnZZ5)  
       shjc`Tqm  
    )eFXjnHN  
    4]L5%=atn  
    oej5bAi  
    0zrgK;9  
         '6l4MR$j&m  
    3. 光栅级次通道的选择 :1h1+b@,  
    IS *-MLi  
    8:9m< ^4S(  
       [JAHPy=+w  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 Ewjzm,2  
    ,&>LBdG`  
    1. 光栅配置和对准 GE;S5 X]X  
    3IXai)6U  
    +"8 [E~Bih  
    kev|AU (WX  
    ^0A}iJL  
    f681i(q"  
    2. 基底处理 p=F!)TnJN  
    4 DhGp  
    E`#m0Q(8  
    I'&#pOB  
    3. 谐振波导光栅的角响应 NfG<!  
    ?f@g1jJP  
    32y GIRV  
    Jg3OM Ut  
    4. 谐振波导光栅的角响应 eqvbDva^  
    O@*7O~eO  
    Cjh0 .{  
       >eX&HSoy  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 RmF,x9  
    S0,q@LV  
    1. 用于超短脉冲的光栅 )xJCH9h  
    ra87~kj<  
    YU=Q`y[k  
    Ul"9zTH  
    MBy0Ky  
    ze* =7  
    0,1x- yD  
    2. 设计和建模流程 F@m]Imn5Dx  
    iBCZx>![;  
    ckn0I  
    tK@|sZ>3\  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 ;#'YO1`gf3  
    71euRIW'5  
    m9yi:zT%  
     
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