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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。 ~cul;bb#  
    +?v2MsF']  
      bKt4  
    gX]ewbPDQ  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 Xbu P_U'  
    Ejj+%)n.  
     单光栅分析 Z '~Ie~  
    −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。 G=PX'dS  
    −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。 ~EM(*k._  
    5;X r0f  
    a FL; E  
     系统内的光栅建模 b6! 7 j  
    C#TP1~6  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 1ZY~qP+n+  
    −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。 +!mEP>  
    k [iT']  
    R(f6uO!m  
         {a0yHy$H  
    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。 \)i,`bz  
    kD}vK+  
    3. 系统中的光栅对准 `(M0I!t  
    ,olP}  
    h_5CWQSi  
     安装光栅堆栈 Mc{-2  
    −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)。 JPM~tp?;<  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 oSLm?Lu  
     堆栈方向 ]G Blads  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 Lk.tEuj=82  
    %D3Asw/5a  
    U(2=fKK;  
    bnZ H  
    \. a7F4h  
     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)。 40G'3HOp  
    - 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 !8&EkXTw,  
    - 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。 #^{%jlmHxJ  
    K[S)e!\.  
    TE6]4E*  
    j/;wxKW  
    Qna*K7kv  
     横向位置 EiVVVmm!  
    −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。 ]3~ u @6  
    −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。 (4|R}jv  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 Ygc|9}  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 $\q.Zb  
     通过组件定位选项。 mpQu:i|W  
    tX6_n%/L  
    b[J0+l\!"  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 / ;+Mz*  
    biV NZdA  
    fZcA{$Vc]N  
     单光栅分析 qkqtPbQ 7  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 Dus!Ki~8(t  
     系统内的光栅建模 5?[hr5E.E  
    - 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。 \VWgF)_  
    - 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。 F\^\,hy  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 L1f=90  
    BkP4.XRI  
    nu Vux5:  
    #8~ygEa}  
    5. 光栅级次通道选择 1Vc~Sa  
    USaa#s4'  
    =R"LB}>h}  
     方向 @$iZ9x6t  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 m&s>Sn+  
     衍射级次选择 #M4LG; B  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 6)BPDfU,  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 aKE`nA0\B  
     备注 `"hWbmQ  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 R x(yn  
    !a25cm5ys  
    {rK]Q! yj  
    EwmNgmYq  
    6. 光栅的角度响应 I0qJr2[X~  
    q|0l>DPRp  
    hA;Ai:8  
     衍射特性的相关性 ^qi+Y)dU|  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 62MQ+H  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 RR's W@  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) 3hxV`rb  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 Xvoz4'Gme  
    9C=*>I27?  
    aqWlX0+  
    iSUu3Yv,_m  
    示例#1:光栅物体的成像 |5ge4,}0  
    f:y1eLl3  
    1. 摘要 'Ebjn>"  
    6kMkFZ}+  
    O;i0xWUh  
    >2= Y 35j  
    RWX!d54&  
    <1B+@  
    &,=FPlTC=  
    2. 光栅配置与对准 Go^TTL   
       qj `C6_?  
    DycXJ3eQ  
    [S8*b^t4  
    S4?WR+:h  
    wOCAGEg  
         z@w}+fYO  
    3. 光栅级次通道的选择 +95v=[t#Ut  
    BvH?d]%  
    <=D  a  
       G "!v)o  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 1Lk(G9CoY  
    L &hw- .Q  
    1. 光栅配置和对准 17,mqXX>  
    3Zl:rYD?  
    3"< 0_3?W  
    V"'PA-z3  
    <VQ)}HW;k  
    uv<_.Jq]  
    2. 基底处理 .Gvk5Wn  
    hqlQ-aytS  
    i;s;:{cn  
    U8y?S]}vo  
    3. 谐振波导光栅的角响应 \G7F/$g  
    HZ2W`wo  
    2H0BNrYM  
    D4{KU%Xp&  
    4. 谐振波导光栅的角响应 gzqp=I[%  
    y Vm>Pj6  
    -{8K/!  
       XPD1HN!,LT  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 EApbaS}Up  
    @SpP"/)JY  
    1. 用于超短脉冲的光栅 K1BBCe  
    J|DZi2o  
    4OQ,|Wm4G  
    z7gX@@T  
    g}W|q"l?i  
    j7Ts&;`[*  
    yz=X{p1  
    2. 设计和建模流程 t|i<}2  
    1^E5VG1[  
    N$IA~)  
    ,7c Rd}1Y  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 Qubu;[0+a  
    Cl9nmyf   
    Iv*\8?07)  
     
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