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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。 nwV\ [E  
    {){i ONd  
    seq S*^7  
    W%Ky#!\-  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 !@*Ac$J>$  
    \UN7lDH  
     单光栅分析 vH7"tz&RIp  
    −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。 se(_`a/4Q  
    −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。 f#mY44:,C  
    2;6p2GNSh  
    <L5[#V_  
     系统内的光栅建模 .!=g  
    mtJI#P  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 tR2IjvmsX  
    −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。 =zI eZ7  
    5N ' QG<jE  
    xJZbax[  
         `Jz"rh-M  
    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。 m: w/[|_  
     8tPq5i  
    3. 系统中的光栅对准 L!/USh:IP  
    ,hX03P-X  
    t ZF G`'/  
     安装光栅堆栈 HM--`RJ  
    −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)。 YMJjO0  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 {]|};E[}m  
     堆栈方向 oIbd+6>f  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 6)DYQ^4y  
    yjN|PqtSV  
    n;!t?jnf.  
    \ Fc"Q@.u  
    J}<k`af  
     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)。 9-)oA+$  
    - 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 %'EOFv]  
    - 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。 ~f ){`ZJc  
    O2A Z|[*I  
    %:((S]vAi  
    Po=)jkW  
    I[&z#foN=w  
     横向位置 ,R*ru*  
    −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。  ZY keW  
    −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。 30[?XVI&  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 >*Y~I0>  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 Dth<hS,2J  
     通过组件定位选项。 RI cA)I.  
     ae#7*B  
    `@=}5 9+|  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 [nYwJ  
    ?u 9) GJO[  
    m.S@ e8kS  
     单光栅分析 &87D.Yy^  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 ILTd*f  
     系统内的光栅建模 <[[DS%(M^  
    - 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。 Px'%5TKN  
    - 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。 g8}/Ln*W'  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 ^vo^W:   
    0.|tKetHq  
    v@"xEf1n[  
    0B1*N_.L@  
    5. 光栅级次通道选择 ^|as]x!sv  
    9 `J`(  
    <;SMczR  
     方向 y&9v0&o  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 &bnF{~<\  
     衍射级次选择 a*74FVZo.;  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 $7M64K{  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 I=Ws /+  
     备注 -4Y}Y5 9\  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 ma?569Z8~0  
    OFCkQEG=y>  
    mNm 8I8  
    r 'pFHX  
    6. 光栅的角度响应 h Sr#/dw&  
    rb&^ei9B  
    ]#))#-&1  
     衍射特性的相关性 uZ%b6+(  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 L=4?vs  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 KdYT5VUM/  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) 6+m)   
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 +JBhw4et;.  
    w0tlF:Eg  
    @wZ`;J%  
    h'w9=Pk~6y  
    示例#1:光栅物体的成像 Lg_y1Mu7o  
    @+B .<@V  
    1. 摘要 E^#|1Kpq  
    hG&RGN_<6+  
    m-> chOu~|  
    F)5QpDmqb  
    8+v6%,K2  
    8p>%}LX/  
    mkrvWZjZX  
    2. 光栅配置与对准 fC]+C(*d  
       )Qb1$%r.  
    ,t61IU3"  
    R 5bt~U  
    vy@;zrs  
    9%kY8#%SV  
         tNmH*"wR<  
    3. 光栅级次通道的选择 aW4tJN%!  
    #B)/d?aa'  
    76$19  
       OQ W#BBet@  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 B2WPjhzD  
    fcD$km  
    1. 光栅配置和对准 1}KNzMHk9  
    `S{< $:D  
    .Eh~$wm  
    a5L#c=  
    7 fqK{^ L  
    &FkKnz4IZ  
    2. 基底处理 I2YQIY+  
    +lO Y IQ  
    >:Xzv  
    d7$H})[^  
    3. 谐振波导光栅的角响应  .;iXe  
    7+#^:;19`  
    IP&En8W+  
    CHN!o9f  
    4. 谐振波导光栅的角响应 N;Hrc6nin^  
    4h:Oo  
    H<X4R  
       hLYSYMUb  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 ^ylJ_lN&=1  
    =h5&\4r=  
    1. 用于超短脉冲的光栅 XrFyN(p  
    V:QfI  
    C[n,j#Mvje  
    ZV_mP'1*  
    zdU<]ge  
    h8u(lIRHQ  
    sZ]O&Za~  
    2. 设计和建模流程 yY[[)  
    s3/->1#i  
    )&se/x+  
    H Y.,f_m  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 onG,N1`+  
    ogip#$A}3  
    7&'^H8V  
     
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