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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%eh  
    %EU_OS(u.{  
    >!1] G"U  
    ^rfR<Q`  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 o`n8Fk}i  
    Mi.2 >  
     单光栅分析 oA5Qk3b:  
    −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。 K{_~W yRF  
    −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。 sd\}M{U  
    GImPPF  
    VL*5  
     系统内的光栅建模 |I1,9ex  
    KOe]JDU  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 G)~>d/  
    −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。 R^`}DlHX  
    )>h3IR  
    &PPnI(s^K  
         5P <"I["  
    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。 ^ q ba<#e  
    e*'bY;8lo  
    3. 系统中的光栅对准 pHR`%2!"t  
    huv|l6   
    D>jtz2y=D  
     安装光栅堆栈 'E#L6,&  
    −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)。 WrwbLlE  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 xytWE:=  
     堆栈方向 Q#yHH]U)X  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 i +@avoW  
    7Q{&L#;  
    fV4eGIR&  
    EUt2 S_2P  
    w@2NXcmw  
     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)。 NUnwf h  
    - 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 #(qvhoi7lM  
    - 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。 br88b`L  
    4?@5JpC9VA  
    +xIVlH9`Q  
    LT{g^g  
    RQ|K?^k v  
     横向位置 ]NaH *\q  
    −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。 I|*<[/)]y  
    −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。 N@0/=B[n  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 Z5rL.a&  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 RoHX0   
     通过组件定位选项。 w\ '5l k,"  
    YH^U "\}i  
    b/.EA' /  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 w@WtW8 p^  
    -d!84_d9  
    85"Szc-#  
     单光栅分析 &:d`Pik6  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 n=rmf*,?  
     系统内的光栅建模 umPN=0u6  
    - 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。 @QJPcF"  
    - 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。 vKoQ!7g  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 dn~k_J=p  
    D {E,XOi  
    q\P{h ij  
    ow (YgM>t  
    5. 光栅级次通道选择 *W |  
    S5m.oHJI*  
    ^,'KmZm=  
     方向 mtFC H  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 C.=%8|Zy  
     衍射级次选择 Wf:X) S7  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 Y]&2E/oc  
    - 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。 l;z+E_sQ  
     备注 J'#o6Ud  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 vG}\Amx+  
    1N]-WCxQ  
    G?s;L NR  
    pTQ7woj}  
    6. 光栅的角度响应 !+hw8@A  
    Nsy>qa7  
    IL&R&8'  
     衍射特性的相关性 A{{rNbCK  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 rIv#YqT  
    - 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。 5 a&a-(  
    - 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) F ww S[ 3  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 jxw8jo06:  
    xjDaA U,  
    ywjD.od"v  
    s?sr0HZ  
    示例#1:光栅物体的成像 i[vN3`*B  
    M1DV9~S  
    1. 摘要 0rDQJCm  
    1- GtZ2  
    ]nS9taEA   
    EffU-=?%!  
    ;M#D*<ucI:  
    \ o?  
    on\ahk, y]  
    2. 光栅配置与对准 5n2}|V$VqP  
       z\J#d 1e  
    :$^sI"hO  
    rj eKG-Z@  
    tdi}P/x  
    \$8p8MP<&D  
         +P*,i$MV  
    3. 光栅级次通道的选择 oM}P Wf-  
    t2-bw6U  
    5)K?:7  
       U,2\ TBz  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 g;nPF*(  
    ra\2BS)X  
    1. 光栅配置和对准 1B`0.M'd  
    rI]n4>k{  
    aj]%c_])(  
    =Rf!i78c5  
    }'TZ)=t{J  
    J}&xS<  
    2. 基底处理 4[LzjC  
    !8%{(;(  
    7[7Sm^Tw  
    }15ooe%  
    3. 谐振波导光栅的角响应 ZsDn`8  
    ~ @s$  
    jDM^e4U.l  
    \tg}K0E?R5  
    4. 谐振波导光栅的角响应 ]?2&d[  
    O7Awti-X  
    d,).O  
       }"9jCxXL  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 \C E8S+Z%  
    |FD-q.AV  
    1. 用于超短脉冲的光栅 uw&'=G6v  
    r \]iw v  
    tB{O6=q  
    n&uD=-  
    R*psL&N  
    0~N2MoOl^  
    (/l9@0Y.t  
    2. 设计和建模流程 TL_8c][.4$  
    (}n,Ou[  
    `BHPj p>  
    DW~< 8  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 T#sKld  
    /7<l`RSr  
    'Sjcm@ILm  
     
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