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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。 !ffdeWHR  
    2Gd.B/L6  
    :2vk vLM  
    J4&d6[40  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 ( $A0b  
    Yxp.`  
     单光栅分析 j#rjYiYKy  
    −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。 07`hQn)Gc  
    −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。 LB1LQ 0M  
    EBc_RpC/Z  
    E<y0;l?H<  
     系统内的光栅建模 V i V3Y  
    yY+)IU.  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 ?RNm8,M  
    −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。 -PPH]?],  
    M{w[hV  
    LlKvi_z  
         _~]~ssn,1  
    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。 ;6P #V`u  
    }86&? 0j.  
    3. 系统中的光栅对准 2:3-mWE  
    %&w 8E[  
    LX;w~fRr.  
     安装光栅堆栈 ]zK'aod  
    −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)。 $R6iG\V5  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 IYAvO%~  
     堆栈方向 qz[qjGdHg  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 ;aXu  
    sxc^n aK0  
    Vz_ac vfk^  
    lOB*M!8   
    IdTa tE|^  
     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)。 P5-1z&9O  
    - 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 $v5)d J  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 [&y="6No  
    z B/#[~  
    '9d<vW g  
    xgeDfpF'  
    Lxz!>JO>  
     横向位置 "  ,k(*  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 d+DdDr  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 ]$Ud`<Xnx  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 Q5%$P\  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 v_=xN^R  
     通过组件定位选项。 S\wh *'Y  
    wMc/O g  
    w(/#isC  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 Fs+ CY  
    3%HF"$Gg  
    bzj9U>eY  
     单光栅分析 B:5NIa  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 4sJM!9eb[  
     系统内的光栅建模 %*:X FB  
    - 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。 +ftOJFkI  
    - 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。 0'm$hU}  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 cl\Gh  
    F"I{_yleq'  
    (_2Iu%F  
    M( eu wy  
    5. 光栅级次通道选择 H|UGR ~&  
    /xS4>@hn  
    3jeB\  
     方向 &>%R)?SZh  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 q!fdiv`  
     衍射级次选择 _.}1 Y,Q  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 BeR7LV  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 F R57F(31  
     备注 mHj3ItXUu  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 y"bSn5B[  
    +O]jklS4H  
    S2APqRg*  
    c>~q2_} W(  
    6. 光栅的角度响应 P }BU7`8  
    44r@8HO1  
    KCDbE6  
     衍射特性的相关性 ng0tNifZ;  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 o x|K2A  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 S`w_q=-^8  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) r:.ydr@  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 !<EQVqj6  
    l^~E+F~  
    [<0\v<{`L  
    th :I31  
    示例#1:光栅物体的成像 b '9L}q2m  
    (7zdbJX  
    1. 摘要 G d%X> ~  
    #E'aa'P}  
    ^i;y2c  
    Q:v9C ^7  
    7RpAsLH=  
    \c1NIuJR  
    bjq+x:>  
    2. 光栅配置与对准 J$+K't5BZ  
       U=Hx&g  
    f+c<|"we  
    !dcG Bj  
    4tGP- L  
    0b3z(x!O  
         3Yb2p!o  
    3. 光栅级次通道的选择 R3dt-v  
    I k[{,p  
    Zqp<8M2  
       2a,l;o$2&  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 !et[Rdbu  
    n[f<]4<  
    1. 光栅配置和对准 n !oxwA!  
    RZL:k;}5  
    MJ% gF=$X  
    e/J|wM9Ak  
    (\qO~)[0  
    8lJMD %Df:  
    2. 基底处理 J]"IT*-Ht  
    B |pdqSI  
    +\D?H.P  
    uG:xd0X+W  
    3. 谐振波导光栅的角响应 bMjE@S&  
    13f@Ox$  
    G&DL)ePu]m  
    7O \sQ]i6  
    4. 谐振波导光栅的角响应 CHGV1X,  
    y]YUuJ9a  
    %fzZpd]v=,  
       ;Q{~jT  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 nyRQ/.3  
    ==^9_a^  
    1. 用于超短脉冲的光栅 =)O%5<Lwx  
    N5%Cwl6i  
    4\rwJD<  
    24; BY'   
    QVq+';cG  
    uB*Y}"Fn  
    {wS)M  
    2. 设计和建模流程 0D Q\akh  
    loR,f&80=O  
    O)EA2`)E  
    8~6H\.0Q  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 (;(P3h  
    g UAx8=h  
    'G|M_ e  
     
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