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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。 `3\aX|4@  
    irlFB#..  
    XUP{]w`.Z  
    }d%CZnY&7  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 /h53;$zK  
    y(|#!m?@  
     单光栅分析 `CWhjL8^  
    −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。 F3bTFFt  
    −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。 fqI67E$59  
    daSe0:daJ  
    wNmpUO ?  
     系统内的光栅建模 ~xqiasE#K  
    v]SxZLa  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 /si<Fp)z  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 W`x.qumN  
    .=eEuH  
    7^i7U-A<A  
         {F<0e^*  
    两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 3wfcGQn|sD  
    JU)^b V_  
    3. 系统中的光栅对准 uX-^ 9t  
    a#]V|1*O  
    ^iONC&r  
     安装光栅堆栈 `t/j6 e]  
    −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 gGP6"|tc4  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 u[**,.Ecg  
     堆栈方向 X$@`4  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 yy3x]%KK  
    XR..DVab  
    (xG%H:6,  
    d92Z;FWb  
    WK$\#>T  
     安装光栅堆栈- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 6>]  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向 l 73% y  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 rXW.F'=K6  
    :a{dWgN  
    e:HORc~U  
    ,ciX *F"  
    L;0 NR(b!  
     横向位置 YC1Bgz  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 )B]s.w  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 kTH"" h{  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 9`Qa/Y!  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 C<_\{de|9  
     通过组件定位选项。 FO/cEu  
    2|j=^  
    P%:?"t+J`;  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 <r,5F:  
    W(]A^C=/  
    HrE,K\^  
     单光栅分析 f+9eB  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 v7pu  
     系统内的光栅建模 ou-#+Sdd  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 68j1s vz9  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 n{N0S^h  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 sgO au\E  
    T'}kCnp  
    ~R[ k^i.Y  
    Y$>NsgQn6  
    5. 光栅级次通道选择 9}QIqH\p  
    IM1&g7Qs2  
    $,K@xq5  
     方向 f+9WGNpw  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 c@g(_%_|2  
     衍射级次选择 GZi`jp  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 +\ftSm>  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 -r,v3n  
     备注 7C'@g)@^/  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 wb9(aS4  
    @&G}'6vF!  
    w)|9iL8  
    qR aPh:Q'  
    6. 光栅的角度响应 |= cc>]  
    m!KEK\5M?  
    rGQD+ d  
     衍射特性的相关性 lD0a<L 3  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 AM=> P 7  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 Qw5-/p=t  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) j*>Df2z  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 G>"n6v'^d  
    mn03KF=n]  
    2T}>9X  
    E{[Y8U1n  
    示例#1:光栅物体的成像 2OpA1$n6  
    gs!'*U)  
    1. 摘要 DTH}=r-  
    a& 0g0n6  
    Sed 8Q-m  
    /RJ]MQ\*O  
    c/ImK`:)4a  
    c$,1j%[)  
    e|:\Ps`8  
    2. 光栅配置与对准 q]yw",muT  
       QOK,-  
    $}vzBuWHwN  
    sCw>J#@2>  
    x*:VE57,z  
    `uMc.:5\  
         V|@bITJ?7  
    3. 光栅级次通道的选择 ^[.}DNR95(  
    L754odc  
    lr4wz(q<9  
       3 1c*^ZE.  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 F?tWx+N<{  
    aV7VbC  
    1. 光栅配置和对准 }F0<8L6%  
    ,,G"EF0A  
    d+G%\qpzQ  
    1#c Tk  
    ;_SSR8uHv  
    baD063P;  
    2. 基底处理 VqvjOeCbH  
    L7{}`O/g7  
    ~tWh6-:|{J  
    Z[w}PN,xV  
    3. 谐振波导光栅的角响应 )V~=B]  
    OQfFS+6  
    i$%Bo/Y   
    y+k^CT/u  
    4. 谐振波导光栅的角响应 \,Ws=9f  
    @@^iN~uf  
    p~3 x=X4  
       o}G`t Bz  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 ;8XRs?xyd  
    +kd1q  
    1. 用于超短脉冲的光栅 `1P|<VbZ  
    0sU*3r?  
    Lhp&RGy  
    9s_^?q  
    czIAx1R9  
    &~+QPnI>Pm  
    n"RV!{&  
    2. 设计和建模流程 OFtf)cGE  
    J)n_u),  
    E\DA3lq  
    l 3p :}A  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 3 e'6A^#  
    O=+$X Pa|  
    SWx: -<  
     
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