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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。 GG;M/}E9  
    zv#i\8h^p  
    MH"c=mL:  
    V85a{OBm,8  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 3Luv$6  
    Um15@p;  
     单光栅分析 ffm19B=  
    −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 &J"a`l2  
    −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 X/i8$yqv  
    o|alL-  
    ?b8NEVjw  
     系统内的光栅建模 f*5=,$0  
    LAf!y"A#  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 [ Q=) f  
    −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。 <`| }bt  
    h{<^?=  
    giaO7Qh~  
         W .Hv2r3  
    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。 fb`VYD9[^  
    kHz3_B9 [  
    3. 系统中的光栅对准 2E2J=Do  
    {Fb)Z"8]  
    (: ZOoL  
     安装光栅堆栈 &R*d/~SU  
    −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)。 $!obpZ~}  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 J4lE7aFDA~  
     堆栈方向 2U|Nkm  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 mW8CqW\Q5  
    KD Qux  
    8% 1hfj  
    Z/beROW)  
    4eaC18?  
     安装光栅堆栈- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 \=yg@K?"AJ  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向 &,$A7:  
    - 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。 i7fpl  
    U}Xc@- \ ?  
    /~ V"v"7E  
    yuI5# VUS  
    -Qn:6M>w^  
     横向位置 JxD@y}ZYE  
    −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。 RE"}+D  
    −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。 ZQ20IY|,  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 L9r 3jz  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 $yCj80m\  
     通过组件定位选项。 jjl4A} *0  
    pd7FU~-  
    4,<~t>M1  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 wEDU*}~  
    lc5NC;JR  
    ]"CA P%  
     单光栅分析 C|!E' 8Rw  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 }#E4t3  
     系统内的光栅建模 4-3B"  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 bQ .y,+  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 " *Ni/p$I  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 ~s5Sk#.z5  
    7d4R tdI  
    jH:*x$@ =  
    cPS!%?}I  
    5. 光栅级次通道选择 ^?J:eB!  
    j6v +S  
    YKM(qh2  
     方向 v<2+yZ M  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。  K8 ThZY%  
     衍射级次选择 0q`'65 lx  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 R9#Z= f,  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 }W|CIgF*  
     备注  WHpbQQX  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 fp>o ^+VB  
    Q kQd;y  
    RNt3az  
    ,bH  
    6. 光栅的角度响应 sPZa|AKHb  
    uNRGbDMA=  
    nK96A.B%p  
     衍射特性的相关性 u YH{4%  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 Qu;AU/Q<([  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 |Xu7cCh$me  
    - 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) c|O5Vp}  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 >2C;5ba  
     u?'X%'K*  
    .OWIlT4K  
    hQet?*diU  
    示例#1:光栅物体的成像 c2F`S1Nu<  
    L$ ON=$q5  
    1. 摘要 j?8E >tM  
    !*\^-uvaK  
    A!^,QRkRN  
    5?I]\Tb  
    8?)Da&+f  
    -u9{R\S  
    R0=/ Th -  
    2. 光栅配置与对准 $u"K1Q 3  
       f'.yM*  
    .#}SK!"B  
    *yX_dgC>[  
    h\ ybh  
    sP&E{{<QTF  
          43VuH  
    3. 光栅级次通道的选择 IM@Qe|5  
    HL!-4kN <$  
    +5HOT{wj  
       |LjCtm)@+  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 :?^(&3;  
    AzQ}}A;TSx  
    1. 光栅配置和对准 M,{F/Yu  
    #".{i+3E  
    +,KuYa{lu  
    `}=Fw0  
    sy#Gb#=#  
    L NE]#8ue  
    2. 基底处理 +?L~fM69B  
    EfUo<E  
    vLC&C-f  
    !#?tA/t@  
    3. 谐振波导光栅的角响应 hQ\]vp7V  
    jjbw.n+1  
    JBg>E3*N  
    $i2gOz  
    4. 谐振波导光栅的角响应 ZcQm(my  
    npe*A  
    CkflEmfe  
       )a6i8b3  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 8<G@s`*  
    :,u+[0-S  
    1. 用于超短脉冲的光栅 SVpe^iQ]1\  
    <zUmcZ  
    K0#tg^z5d  
    z/T ZOFaM  
    $C>EnNx  
    jBQQ?cA  
    kP6r=HH@  
    2. 设计和建模流程 V]8fn MH  
    61KJ( rSX3  
    ULJI` I|m  
    4EELaP|%  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 S%4hv*_c  
    OGVhb>LO1  
    `BvcI n4do  
     
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