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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。 ]. E/s(p  
    B?gFFU61  
    umo<9Y  
    $*')Sma  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 +Y! P VMF  
    ^h?]$P  
     单光栅分析 JYw_Z*L=m  
    −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。 asc Y E  
    −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。 eHl)/='  
    )45#lE3TH  
    $a#-d;  
     系统内的光栅建模 X/BcS[a  
    YwizA}a#  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 ZBuh(be  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 [,0[\NC  
    +ktubJ@Qgj  
    =n ff;Xu  
         MHqk-4Mz  
    两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 \=&F\EV  
    )&{<gyS1  
    3. 系统中的光栅对准 `UD,ne  
    ?RPVd8PUhN  
    e.VQ!)>  
     安装光栅堆栈 zL!}YR@&u"  
    −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 IgyoBfj\d  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 Ly P Cc|  
     堆栈方向 xOt {Vsv  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 q@&6&cd  
    Dq[Z0"8  
    1smKU9B2)  
    .LI(2lP  
    Wl0p-h  
     安装光栅堆栈- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 jB"IJ$cD  
    - 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 n@$("p  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 b*)F7{/Z  
    9<Ks2W.N  
    Qf($F,)K  
    p#0L@!,  
    85:KlBe%+  
     横向位置 "t)$4gERK  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 3|Y2BA d  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 k+@,m\tE  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 F*-+5nJ&@  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 7 -S?U~s  
     通过组件定位选项。 'Px}#f0IR  
    "F:V$,mJ  
    d6e$'w@(\T  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 . e_VPKF|  
    e<$s~ UXv  
    *cP(3n3]R  
     单光栅分析 tx7B?/5D  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 \GPTGi5A  
     系统内的光栅建模 5t,X;  
    - 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。 Le V";=_n  
    - 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 STkMlCG  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 l4gZHMh'  
    wx8Qz,Z  
    *]:J@KGf  
    -Q6Vz=ku  
    5. 光栅级次通道选择 /'a\$G"%6  
    Vg~10Q  
    ^c]c`w  
     方向 k$|g)[RE  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 `ES+$O>  
     衍射级次选择 y!c<P,Lt3f  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 fTt\@" V  
    - 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。 A|( !\J0  
     备注 1i&|}"  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 op($+Q  
    {>Hn:jW<.  
    O%f{\Fr  
    a@ ^)?cH!z  
    6. 光栅的角度响应 !0_/=mA^  
    SLz;5%CPV  
    y~'%PUN  
     衍射特性的相关性 uO>pl37@  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 7+;.Q  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 E/<n"'0ek  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) seVT| z  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 E|A~T7G=  
    #&b<D2d  
    RI<&cgWn+<  
    &b'{3o_KN  
    示例#1:光栅物体的成像 zY2x_}#Q\"  
    vdh[%T,&  
    1. 摘要 |kY  
    P%;lHC #i  
    |\xTcS|d  
    Pk;1q?tGw  
    'Ck:=V%}g  
    .u'MMe>^  
    26p_fKY  
    2. 光栅配置与对准 DVt^O [  
       p|em_!H"SH  
    b2H -D!YO^  
    >)HKruSW.  
    MEu{'[C  
    :`>tCYy;  
         d@tf+_Ih  
    3. 光栅级次通道的选择 Y$#6%`*#>n  
    Tb!FO"o  
    $b[Ha{9(v  
       uPC(|U%  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 5j v*C]z  
    Fkg%_v$  
    1. 光栅配置和对准 T oT('  
    T7-yZSw -m  
    '#>Fe`[  
    Yr\quinLL  
    d)0|Q  
    I%b5a`7  
    2. 基底处理 2.^CIJc  
    x|gYxZ  
    2PSkLS&IM  
    O`I}Lg]~q  
    3. 谐振波导光栅的角响应 ~pHuh#>  
    f\r"7j  
    G.$KP  
    O0s,)8+z5D  
    4. 谐振波导光栅的角响应 }=JS d@`_  
    o+L [o_er  
    S;u.Ds&  
       B)/c]"@89  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 omznSL  
    _pzYmQ  
    1. 用于超短脉冲的光栅 i'10qWz  
    #R7hk5/8n}  
    ^/cqE[V~,  
    M`7[hr  
    ?B@3A)a  
    pNZ3vTs6  
    !/ dH"h  
    2. 设计和建模流程 s8'!1rHd  
    ko|M2\  
    IwOL1\'T4  
    k!G{#(++&6  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 .l|29{J  
    6pt|Crvu  
    J1 w3g,  
     
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