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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。 )A*53>JV  
    kk`K;`[tB  
    }IWt\a<d  
    *@bz<{!  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 ^Lb\k|U ,\  
    i ZPNss  
     单光栅分析 gw"SKp!]  
    −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。 47(_5PFb#  
    −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。 vWmp ?m  
    445JOP  
    B~]6[Z  
     系统内的光栅建模 I )yaR+l  
    WYF8?1dt +  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 A5F (-  
    −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。 &-FG}|*4M  
    (b~l.@xh  
    1c QF(j_  
         J>#hu3&UOQ  
    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。 rZwSo]gp  
    o5J6Xi0+  
    3. 系统中的光栅对准 t0fgG/f'  
    qN1fWU#$  
    G9-ETj}  
     安装光栅堆栈 '^m'r+B"  
    −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)。 Vaf,  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 R\ 8[6H  
     堆栈方向 ?@PSD\  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 cvy 5|;-u  
    Y[)mHs2  
    rAtCG1Vr  
    yCR8c,'8  
    {,uSDI Oj$  
     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)。 Y$XzZ>VW  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向 9=$ pV==  
    - 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。 5cf?u3r!qJ  
    [xY-=-T*4  
    /-!Fr:Ox>  
    xGr{ad.N  
    yw:%)b{  
     横向位置 u9Adu`  
    −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。 VF11eZ"  
    −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。 ;]xc}4@=mg  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 ]:@{tX 7c  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 HaL'/V~  
     通过组件定位选项。 Wn6m$=  
    c.1gQy$}|  
    qF^P\cD  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 g&$5!ifgi  
    o=94H7@  
    ^L.I9a#]  
     单光栅分析 /L2ZI1v  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 Q)4[zStR#  
     系统内的光栅建模 !XjZt  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 NG3:=  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 m Qx1co  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 #t1? *4.p  
    > .}G[C  
    h&i(Kfv*  
    Cp!9 "J:  
    5. 光栅级次通道选择 h`! 4`eI  
    xcl;~"c *  
     ~}p k^FA  
     方向 q("l?'  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 dHOH]x  
     衍射级次选择 h*KDZ+{)  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 c]VK%zl  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 4MDVR/Z7  
     备注 Pl|I{l*o(`  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 `lm'_~=`&  
    X`&Us  
    Xo(W\Pes  
    ,0HID:&  
    6. 光栅的角度响应 }Gb^%1%M  
     n}b/9  
    qooTRqc#,  
     衍射特性的相关性 VIGLl'8p  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 @ >'Wiq!  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 hC{2LLu;n  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) Dz.kJ_"Ro  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 8  rE`  
    MwD+'5   
    Q$'\_zV  
    h$~$a;2cR  
    示例#1:光栅物体的成像 J+0 ?e9  
    >~_>.R+{  
    1. 摘要 uU$/4{  
    |1!|SarM{B  
    n|=yw6aV'  
    *WzPxQ_  
    ZFX}=?+  
    j _E(h.  
    >4>. Ycp  
    2. 光栅配置与对准 ?OO !M  
       <;+QK=f  
    xXV15%&  
    T3)m{gv0`  
    \sVzBHy d  
    ou|3%&*"  
         ?~}8^~3  
    3. 光栅级次通道的选择 W^:g_  
    A}pe>ja   
    w+%p4VkA<r  
       7S&O {Q7)  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 `i!-@WN"  
    ;''S} ;  
    1. 光栅配置和对准 .$G^c   
    0B`rTLwB  
    eBECY(QMQ  
    ocp3JR_0  
    MhFj>t   
    lQ.3_{"s  
    2. 基底处理 [nsTO5G$u  
    [z} $G:s  
    TlQ5'0&I  
    V3pn@'pr  
    3. 谐振波导光栅的角响应 ON_G D"  
    sD XJXJZ  
    <l9qhqHv&  
    'aZAWY d  
    4. 谐振波导光栅的角响应 Ce3  
    W9SEYkg  
    ybm&g( -\  
       w$I$xup  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 !%C&hH\  
    a)L=+Z  
    1. 用于超短脉冲的光栅 ==7=1QfP  
    WgV[,(  
    %} Ob~m>P  
    0jefV*3qpB  
    vr>Rd{dm  
    %eqL)pC]  
    Q# $dp  
    2. 设计和建模流程 kmL~H1qd  
    0 .t1p(x;  
    }JWk?  
    b{JxTT}03  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 0l%|2}a  
    RE:$c!E!  
    ] i\a[3  
     
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