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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。 ex-`+cF  
    .; :[sv)  
    )UWE.o BI  
    do G&qXw  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 9khD7v   
    ;yH/GN#O  
     单光栅分析 DJeG  
    −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。 EPyFM_k  
    −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。 wsM5T B  
    Zf|f $1-  
    IKpNc+;p  
     系统内的光栅建模 x;ujR<  
    |g@1qXO3  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 =_,w<  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 srUpG&Bcx  
    <#:"vnm$j  
    k)4   
         .Emw;+>  
    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。 Hf#/o{=~}  
    (d_{+O"  
    3. 系统中的光栅对准 D9JT)a  
    o#G7gzw)  
    Rf7py)  
     安装光栅堆栈 Z[|(}9v?~  
    −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)。 B6,"S5@  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 `6UW?1_Z5  
     堆栈方向 k0%4&pU  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 UAa2oY&  
    I(pU_7mw  
    /z6NJ2jb  
    < jfi"SJu  
    ;[&g`%-H<  
     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)。 jh9^5"vQ  
    - 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 QO0T<V  
    - 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。 +b 1lCa_  
    H=EvT'g  
    j&ddpS(s  
    EY':m_7W  
    IeE+h-3p  
     横向位置 &`{%0r[UD#  
    −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。 W&)O i ZN  
    −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。 T5o9pm D  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 3. fIp5g  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 Z3=t"  
     通过组件定位选项。 +Nyx2(g<m  
    e%#9|/uP  
    B$aboL2  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 I 91`~0L*  
    ;DBO  
    sJ25<2/  
     单光栅分析 EPW Iu)A  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 p\~ lPXK  
     系统内的光栅建模 "C%;9_ig$  
    - 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。 > PfYHO  
    - 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。 }B^KV#_{S  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 Jy{A1i@4~s  
    a'rN&*P  
    i e%ZX  
    - TSn_XE  
    5. 光栅级次通道选择 %mg |kb6n  
    (WX,&`a<$  
    g.Z>9(>;Y  
     方向 E:L =>}  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 t :sKvJ  
     衍射级次选择 K'7i$bl%  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 Kmk<  
    - 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。 8 }nA8J  
     备注 P.=&:ay7?  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 \,oT(p4N%M  
    iE0A-;:5  
    +UB+. 5P  
    #Q"el3P+q  
    6. 光栅的角度响应 qJKD| =_  
    r. =_=V/t  
    Cir==7A0  
     衍射特性的相关性 Atzp\oO  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 UXnd~DA  
    - 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。 8!'#B^  
    - 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) x?VX,9;j  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 #92 :h6  
    J#!:Z8b  
    fYl$$.  
    z ~T[%RjO  
    示例#1:光栅物体的成像 H'P1EZtq  
    S2@[F\|r  
    1. 摘要 Zm4IN3FGLv  
    bo4 :|Z  
    OXK?R\ E+  
    z+C>P4c-y&  
    AM#VRRTU  
    dyC: Mko=  
     +,gI|  
    2. 光栅配置与对准 %F` c Nw]  
       V#'sH  
    &Ru|L.G`  
    g>CF|Wj  
    2kp.Ljt@  
    !=_:*U)-'  
         =\eM -"r  
    3. 光栅级次通道的选择 kS%FV;9>(  
    G!C2[:[g  
    QS4sSua  
       s =! y%  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 hHm &u^xY  
    ) ^'Q@W  
    1. 光栅配置和对准 *RD9 gIze  
    [-x~Q[  
    <!v^Df  
    ,2qJXMg"=$  
    ;O}%_ef@  
    |CexP^;!U  
    2. 基底处理 5wmH3g#0  
    Z2_eTC u  
    . p^='Kz?  
    /J aH  
    3. 谐振波导光栅的角响应 !h4S`2oZ/  
    Cg?D<l4  
    |"8Az0[!  
    |FHeT*"  
    4. 谐振波导光栅的角响应 gYn1-/Z>I  
    rRRiqmq  
    hPE#l?H@A  
       Ok/~E  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 m\(4y Gj  
    E ~<SEA  
    1. 用于超短脉冲的光栅 ;nyV)+t+a  
    9<I@}w  
    /J]Yj,  
    ^o+2:G5z}  
    .]6_  
    pk%I98! Jy  
    5"u-oE&  
    2. 设计和建模流程 T^B&GgW  
    8  k9(iS  
    kj~)#KDN  
    $Q{)AN;m  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 [cwc}f^  
    ~aQ>DpSEf  
    tSV}BM,  
     
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