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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。 jP"yG#  
    ~  ve  
    i z dJ,8  
    f(.t0{Etq  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 "In$|A\?E  
    #An_RU6h  
     单光栅分析 SaiYdJ  
    −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 okLhe F  
    −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 uAv'%/  
    !sav~dB)  
    ?tf<AZ=+^L  
     系统内的光栅建模 V;1i/{  
    trM)&aQto  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 s-),Pv|  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 +3o 4KB}  
    mM-7 j z  
    NA9ss  
         -SKcS#IF  
    两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 bXK$H=S Bz  
    8|-064i>  
    3. 系统中的光栅对准 Y$N D  
    `d!~)D  
    `(pe#Xxn  
     安装光栅堆栈 *" ,"u;&  
    −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 +V/mV7FK  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 [:cZDVaA|  
     堆栈方向 <R8!fc{`  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 l&6+ykQ  
    U$T (R2@  
    J_>nn  
    eLyaTOZadu  
    o Np4> 7Lk  
     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)。 ^li(q]g1!  
    - 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 J)_IfbY  
    - 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。 h"ko4b3^'@  
    D8wZC'7  
    BxHfL8$1[$  
    Wup%.yT~Ds  
    aXyg`CDv  
     横向位置 :qO)^~x  
    −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=o/1:[-  
    −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。  Dv-ubki  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 b'TkYa^  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 + u'y!@VV  
     通过组件定位选项。 ~OOD#/  
    =Btmi  
    S}XVr?l 2O  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 lr&O@ 5"oy  
    R9O[`~BA2  
    s+E-M=d0e  
     单光栅分析 *OMW" NZ;  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 7s.vJdA]6  
     系统内的光栅建模 -H AUKY@;5  
    - 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。 j#JE4(&  
    - 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。 _U/CG<n  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 }[8Nr+y  
    3 (R]QO`%'  
    lO5*n|Ic,  
    AcxC$uh  
    5. 光栅级次通道选择 Z<n%~z^  
    ICB'?yZ,  
    ,.PmH.zjmR  
     方向 %!QY:[   
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 SoJ'y6  
     衍射级次选择 BSbi.@@tp  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 zoI0oA  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 5W~-|8m  
     备注 coFQu ; i  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 =}Xw}X+[WY  
    FV W&)-I  
    /\|AHM  
    6qzyeli  
    6. 光栅的角度响应 @E@5/N6M  
    @F,8M  
    YsXf+_._  
     衍射特性的相关性 GMRFZw_M  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 +_E 96`P  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 64h$sC0z/e  
    - 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~7q=-  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 >Lr ud{  
    !K319 eE  
    li~#6$  
    Q]oCzSi  
    示例#1:光栅物体的成像 `SGI Qrb  
    ww(.   
    1. 摘要 gm}[`GMU  
    /~B \1  
    M<"H1>q@  
    !>Ru= $9  
    4ZN&Yf`  
    TScI_8c>  
    4+j:]poYG{  
    2. 光栅配置与对准 ;]+p>p-#  
       Ko|p&-Z;  
    C].w)B  
    ); <Le6  
    iS%md  
    v<wR`7xG  
         xIh,UW#  
    3. 光栅级次通道的选择 E5U{.45  
    3A5:D#  
    "P_PqM  
       C-6m[W8S  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 .*>pD/  
    ELWm>'Q#9  
    1. 光栅配置和对准 O=LiCSNEV  
    Lj(y>{y  
    4`mF6%UC  
    !O-9W=NJ  
    WOaj_o  
    +zup+=0e  
    2. 基底处理 +W-,74A  
    |zaYIVE[  
    0`L>t  
    Wk"\aoX"E  
    3. 谐振波导光栅的角响应 hXE_OXZ  
    D+:}D*_&  
    Rw9 *!<Izt  
    uNcE_<  
    4. 谐振波导光栅的角响应 IhYTK%^96  
    Hlg Q0qb  
    U;Ne"Jh  
       4:Bpz;x  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 6+;B2;*3  
    \HsrUZ~  
    1. 用于超短脉冲的光栅 Gap\~Z@L  
    (VxWa#P  
    EFYyr f@  
    MCcWRbE5#  
    kroO~(\  
    =p lG9  
    9J!@,Zsh  
    2. 设计和建模流程 0f<$S$~h  
    NpIx\\d  
    %`~? w'  
    HYkZMVH{  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 ]1XJQW@gF  
    u0vq`5L  
    %O<  qw  
     
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