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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。 ^_pJEX  
    =CjN=FM  
    Com`4>0>I  
    J9yB'yE8  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 [49Ae2W`  
    };@J)}  
     单光栅分析 !x1ivP  
    −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。 bdkxCt  
    −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。 { aq}Q|?/  
    MuQ'L=iJ  
    '7TT4~F  
     系统内的光栅建模 bcC+af0L  
    V-TWC@Y"  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 lT~A~O  
    −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。 ~Y'j8W  
    rLOdQN  
    7H5t!yk|9  
         ?br4 wl  
    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。 R SqO$~  
    :T #"bY  
    3. 系统中的光栅对准 It3.  
    B[nkE+s  
    %H'*7u2  
     安装光栅堆栈 {kp^@  
    −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 KHJk}]K  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 Vm <9/UG<  
     堆栈方向 *oU-V#   
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 p$*;>YKO  
    UAq%Y8KA  
    N"q C-h  
    ;l>C[6]  
    u}~%9Pi  
     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)。 lc2RMu  
    - 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 mFXkrvOf,  
    - 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。 Ar VNynQ  
    {f<\`  
     @M E .  
    h1 (MvEt  
    OlF5~VAbfb  
     横向位置 C ^hCT  
    −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。 <UMT:`h1MZ  
    −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。 v5N2$Sqp*  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 s55t>t,g6  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 '{(/C?T  
     通过组件定位选项。 {IpIQ-@l  
    l`A4)8Y@  
    T11;LSD  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 C #A\Rfi  
    Z 2x%  
    3 JR1If  
     单光栅分析 5};$>47m  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 eX@7f!uz  
     系统内的光栅建模 t@O4 !mFH  
    - 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。 g2'Q)w  
    - 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\\nSU  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 &`J?`l X  
    p/f!\  
    6Y[|xu:N8Y  
    AZTn!hrU  
    5. 光栅级次通道选择 :&oUI&(o  
    'o*:~n  
    {k}EWV  
     方向 MlM2(/ok  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 'F[ C 4  
     衍射级次选择 %Fg}"=f1  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 pt!Q%rXm  
    - 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。 '#b7Z?83C  
     备注 FTg4i\Wp  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 7JNy;$]/  
    6Q6l?!|W4  
    KtFxG6a  
    9IRvbE~2  
    6. 光栅的角度响应 &MlBp I  
    <?I s~[2  
    n*oa J<o%  
     衍射特性的相关性 <XHS@|  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 6^ DsI  
    - 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。 Ph&fOj=pFb  
    - 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) (BA2   
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 Bw[jrK  
    ;\ $P;-VY  
    p~sfd  
    :~2An-V  
    示例#1:光栅物体的成像 h!*++Y?&0  
    -*K!JC-  
    1. 摘要 f 2#9E+IQ  
    v0dFP0.;&  
    |;-,(509  
    Uq,M\V \  
    h CLXL  
    `37GVo4  
    $nOd4{s_  
    2. 光栅配置与对准 Qjj:r~l  
       r $du-U  
    q-.e9eoc\  
    6rnehv!p  
    4nhe *ip  
    !k&~|_$0@  
         8dw]i1t<  
    3. 光栅级次通道的选择 -%=StWdb   
    ;!@\|E  
    )Q\ZYCPOr  
       <(JsB'TK  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 gKZ{O  
    >EMgP1  
    1. 光栅配置和对准 R0<ka[+  
    {zGIQG9  
    v.1= TBh  
    >:]fN61#  
    x~GV#c  
    &bJ98 Nxl  
    2. 基底处理 '3o0J\cz  
    mm=Y(G[_%y  
    'KGY;8<x]  
    $/C<^}A  
    3. 谐振波导光栅的角响应 e76@-fg  
    Et'C4od s  
    c 3@SgfKmk  
     ZW2#'$b  
    4. 谐振波导光栅的角响应 b,a\`%m}  
    ZZC= 7FB  
    {I 7pk6Qd  
       4Uf+t?U9  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 g]xZ^M+  
    l@*/1O)v  
    1. 用于超短脉冲的光栅 #|XEBOmsQ  
    3i(k6)H$4  
    ~~1~_0?e  
    *vhm  
    n@L!{zY  
    U>;itHW/  
    !E_uQ?/w]Z  
    2. 设计和建模流程 l``1^&K  
    ):78GVp  
    YLd 5  
    N0RFPEQ~  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 sW2LNE  
    b+p!{  
    8 (^2  
     
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