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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。 uRs9}dzv  
    ,Zr  YJ<  
    >4#tkv>S.  
    0-lPhnrp  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 8Q)y%7 {6  
    BD?F`%-x  
     单光栅分析 t2m  ^  
    −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。 %PSz o8.l  
    −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。 =7H.F:BBG  
    B0NN>)h  
    fCs\Q  
     系统内的光栅建模 [v~Uy$d\  
    R|6RI}  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 EgCp:L{  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 mp muziH  
    OcLg3.:L  
    vl>_e  
         n,1NJKX  
    两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 U_.n=d~B  
    5J?bE?X  
    3. 系统中的光栅对准 ~7KynE  
    {8ld:ZP  
    {Nzmb|&  
     安装光栅堆栈 EgkZ$ah  
    −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)。 zS,%msT^A  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 'JJ1#kKa  
     堆栈方向 %kaTQ"PB  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 n">?LN-DC  
    U+I3P  
    ^Osd/g  
    kJVM3F%  
    w;z@py  
     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)。 }:K\)Pd  
    - 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 VGkW3Nt0  
    - 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。 Q'>_59  
    :XNK-A W  
    6C@0[Q\ER  
    *8pe<:A#p  
    KzxW?Ji$S  
     横向位置 H@ 1[SKBl  
    −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。 _.oRVYK /  
    −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。 )< X=z  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 ;D %5 nnr  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 \1eKY^)2  
     通过组件定位选项。 sPZV>Q:zY  
    R.^Bxi-UG:  
    (\[jf39e  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 vr8J*36{  
    (2hk <  
    vV\/pu8  
     单光栅分析 N6-2*ES  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 u|:UFz^p  
     系统内的光栅建模 ?eY chVq  
    - 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。 i2\\!s  
    - 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。 [:/7OM  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 oj,Vi-TZ  
    zEA{%)W  
    U?+30{hb  
    >G w%r1)  
    5. 光栅级次通道选择 *NX*/(Q  
    )%nt61P\W  
    y.TdWnXx  
     方向 4Tbi%vF{  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 \?p9qR;"4  
     衍射级次选择 k~W;TCJs  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 ^OGH5@"  
    - 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。 q%)*,I<  
     备注 E Ni%ge'":  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 [|P]St-  
    CC]@`R5  
    {H"=PYR  
    iNaC ZC  
    6. 光栅的角度响应 b(.o|d/P  
    l[!C-Tq  
    !W6    
     衍射特性的相关性 f;qKrw  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 =*U%j  
    - 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。 b;t}7.V'%  
    - 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) ix_$Ok  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 #L)4 |  
    E<fwl1<88  
    FC/>L  
    IhFw{=2*  
    示例#1:光栅物体的成像 V!aC#^  
    a 7mKshY(  
    1. 摘要 RQ$o'U9A  
    dwsy(g7  
    +{l3#Y  
    L_CEY  
    [^"(%{H  
    z 2EI"'4\9  
    (B?xq1Q  
    2. 光栅配置与对准 Fr Q-v]c  
       e]L3=R;  
    pC?1gc1G  
    ^.$r1/U  
    VIlQzM;%^  
    Fw8X$SE"  
         ef1N#z%gt  
    3. 光栅级次通道的选择 KE|u}M@v6  
    dpOL1rrE  
    t$kf'An}/  
       )]e d;V  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 r^ Rcjyc1  
    5)zj){wL  
    1. 光栅配置和对准 &4$43\(D  
    j2v[-N4 {J  
    '\vmfp =  
    i|! 9o:  
    k=q%FlE  
    R~mMGz  
    2. 基底处理 RBp(dKxM$w  
    o dQ&0d  
    9!/1F !  
    W*WH .1&  
    3. 谐振波导光栅的角响应 %:8q7PN|  
    +^3L~?  
    0:(dl@I)@  
    =R8.QBVdN  
    4. 谐振波导光栅的角响应 :|6D@  
    ]KV8u1H>  
    \iTPJcb5  
       VBj;2~Xj4h  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 ,Z\,IRn  
    'MM~ ~:  
    1. 用于超短脉冲的光栅 IfI$  
    PI<s5bns {  
    VDI S`E  
    .Y Frb+6  
    zyQEz#O   
    JdNPfkOF  
    `  vmk  
    2. 设计和建模流程 #i#.tc  
    -tdON  
    ra#)*fG,~  
    3<Y;mA=hw  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 lNnbd?D8  
    u2Z^iY  
    */h 9"B  
     
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