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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。 j0`)mR}  
    W{W8\  
    rZ#ZY  
    0Fc^c[  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 {'@`: p&3r  
     Qo$j'|lD  
     单光栅分析 Mv?$zV"`#  
    −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。 ic;M=dsh:  
    −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。 Cno+rmsfT  
    YM r2|VEU[  
    euiP<[|h=  
     系统内的光栅建模 #T3dfVWv  
    X 7R&>Pf  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 %iR"eEE  
    −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。 m- u0U  
    QCAoL.v  
    (J 1:J  
         N}gPf 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。  PrqyJ  
    hZ`<ID  
    3. 系统中的光栅对准 4H4ui&|7u6  
    ;_p$5GVR|  
    v|Y ut~  
     安装光栅堆栈 v8l3{qq  
    −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 7 OIT2-  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 N@#,YnPI  
     堆栈方向 '4ip~>3?w  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 ?Gqq]ozm  
    %urd;h D  
    r t0_[i  
    \"pp-str  
    pv]2"|]V)  
     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)。 6^e}^~|  
    - 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?Rxhkwp  
    - 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。 e);`hNLih  
    eXQLE]L]  
    iY*fp=c9  
    y|/[;  
    `Kbf]"4q  
     横向位置  alH6~  
    −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。 ?[<#>,W  
    −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。 gY&WH9sp?9  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 `?G&w.Vs  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 BUS4 T#D  
     通过组件定位选项。 U#Wg"W{  
    i_(6} Y&  
    V+5av Z}  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 +"1fr  
    p1UYkmx[  
    3 <)+)n  
     单光栅分析 1ixBwnp?  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 $0Ys{m  
     系统内的光栅建模 o~7D=d?R  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 F0kdwN4;  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 5.$/]2VK  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 FsLd&$?T&  
    K7R!E,oPg  
    Ae\:{[c_D  
    h~lps?.#b  
    5. 光栅级次通道选择 Z!-V&H.  
    [,3E#+y  
    l >~Rzw  
     方向 KM"BHaSkF  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 Kr?<7vMT5  
     衍射级次选择 C8W_f( i~  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 1~Z   
    - 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。 vnWt8?)]^  
     备注 (mplo|>  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 dVg'v7G&V(  
    EM(%|#  
    T|,/C|L  
    ~ mzX1[  
    6. 光栅的角度响应 0V?7'Em  
    ^ WF_IH&  
    Oyb0t|do+  
     衍射特性的相关性 M@JW/~p'  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 pk`5RDBu  
    - 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。 !jf!\Uu[U  
    - 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) {#~A `crO  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 KZO[>qC"R  
    * mH&Gn1  
    jn`5{ ]D  
    hBaF^AWW  
    示例#1:光栅物体的成像 +:W/=C d(h  
    &c}2[=  
    1. 摘要 1B gHkDW  
    %k<+#j6ZH  
    ?D|kCw69SE  
    "!_vQ^y  
    m#ig.z|A  
    U&43/;<,  
    <*+[E!oi  
    2. 光栅配置与对准 M N (o  
       hYh~%^0dt  
    f:t j   
    cY Qm8TR<  
    c>3j $D+  
    g6+5uvpd  
         Nf)SR#;  
    3. 光栅级次通道的选择  [aG   
    zKI1  
    :;c`qO4  
       7kITssVHI  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 tt CC] Q  
    bc:3 5.  
    1. 光栅配置和对准 ;VEKrVD  
    =f23lA  
    *CbV/j"P?  
    <Ql2+ev6  
    rxs:)# ?A  
    -knP5"TB  
    2. 基底处理 K"hnGYt?  
    dWu;F^  
    I-=Ieq"R9  
    !]5V{3  
    3. 谐振波导光栅的角响应 3[m2F O,Z  
     4CtWEq  
    x6$3 KDQm  
    L4ct2|w}ul  
    4. 谐振波导光栅的角响应 \j-:5M#m  
    Bj"fUI!dK  
    (Q&O'ng1  
       d'H gek{T  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 4?+jvVq  
    KfYT  
    1. 用于超短脉冲的光栅 gzy|K%K  
    #_|O93HN'  
    I[?bM-  
    Gd'_X D  
    keG\-f  
    xn@oNKD0  
    +WKN&@  
    2. 设计和建模流程 Ino]::ZJ/  
    HV7f%U  
    rQ6>*0xL_  
    \zwm:@lG  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 [@B!N+P5;  
    `Q/\w1-Q  
    RTDplv; ]  
     
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