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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。 >7zC-3  
    +`_0tM1  
    OF+4Mq  
    P^Owgr=Y  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 &lLfVa-l  
    8-B7_GoJ+B  
     单光栅分析 3%5a&b  
    −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。 X6r0+D5AvB  
    −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。 6(rN(C  
    "ayV8{m^3  
    I<ohh`.  
     系统内的光栅建模 t>/x-{bH\  
    brs`R#e \  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 b5LToy:  
    −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。 7J!s"|VS  
    5l 3PAG  
    V5z2.} 'o-  
         6Eu(C]nC(  
    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。 6]Is"3ca  
    RYjK4xT?Y/  
    3. 系统中的光栅对准 tP7<WGHd/  
    Z$JJ0X  
    9K/EteS  
     安装光栅堆栈 t`+A;%=K]  
    −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 ?'z/S5&j  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 V< W;[#"  
     堆栈方向 ]JYE#F  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 w9G|)UDib  
    :sJ7Wok6~  
    nOvR, 6  
    } &B6  
    rB$~,q&.V  
     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)。 e ,/]]E/o  
    - 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 KF_fz   
    - 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。 l|?tqCT ^h  
    \&hq$  
    "!V`_ S;  
    lAP k/G  
    C$TU TS  
     横向位置 HS/.H,X  
    −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。 uBx\xeI  
    −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。 y>aO90wJ  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 Ee2P]4_d  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 $t):r@L  
     通过组件定位选项。 B_Q{B|eEt&  
    6/mz., g2  
    MmN{f~Kq9  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 ;v@G  
    tfGs| x  
    V%r`v%ktF  
     单光栅分析 #dUKG8-HJ  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 BZ?3=S1*  
     系统内的光栅建模 4k<o  
    - 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。 Op ar+|p\  
    - 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。 DOKe.k  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 r6Yd"~ n  
    (4cdkL  
    $lJcC |*  
    `xLsD}32  
    5. 光栅级次通道选择 l5{60$g  
    ZyUcL_   
    >,{s Fc  
     方向 hi1Ial\Y  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 U]sAYp^$  
     衍射级次选择 QPDh!A3T  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。  n?EgC8b9  
    - 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。 =#V^t$  
     备注 Kq3c Kp4  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 -<s Gu9  
    8@m$(I +  
    wc;n= %  
    6e+'Y"v  
    6. 光栅的角度响应 #u hUZq  
    aZ4EcQ@-$]  
    T?pS2I~  
     衍射特性的相关性 E{|B&6$[}  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 *vD.\e~  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 \0b}Z#'0  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) oZvG Kf  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 ,/{e%J  
    o6[.$C  
    |:1{B1sqA  
    =b%}x >>  
    示例#1:光栅物体的成像 6eV#x%z@v'  
    7&ED>Bk  
    1. 摘要 A `Z/B[)  
    eO!9;dJ  
    ]y0Y(  
    ]c/E7|0Q  
    ' P?h?w^T  
    >NKJ@4Y  
    p'K`K\X  
    2. 光栅配置与对准 j<p.#jkT  
       bC<W7qf]}  
    D@bGJc0  
    32YbBGDN!f  
    Tlw'05\{J  
    Du+W7]yCl  
         8<6H2~5<  
    3. 光栅级次通道的选择 p~$cwbQ!  
    1r;zA<<%R  
    e}UQN:1  
       %!<Y  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 `6U!\D  
    3Z b]@n  
    1. 光栅配置和对准 [8iY0m_Qe  
    )E}v~GW.+  
    +=3=%%?C  
    ]q]xU,  
    &W2*'$j"_  
    ;]dD\4_hK  
    2. 基底处理 +hyOc|5  
    FnO@\{M"A  
    _?tpO61g>  
    %fj5 ;}E.  
    3. 谐振波导光栅的角响应 %2\Hj0JQQ  
    2d&F<J<sU  
    C~ 1]  
    cM#rus?)+  
    4. 谐振波导光栅的角响应 b:dN )m  
    p#@#$u-  
    9kL,69d2  
       C96/   
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 z#*.9/y\^R  
    [l23b{  
    1. 用于超短脉冲的光栅 p `"k=tZ{  
    L+am-k:T~  
    \Vyys[MMY8  
    aFnel8  
    t3;Zx+Br  
    I1Q!3P  
    ZVjB$-do  
    2. 设计和建模流程 l=~!'1@L}  
    n7Ao.b%uk-  
    ^tB 1Nu %  
    Tc WCr  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 $V~@w.-Z#  
    -%asHDQ{  
    zxyl+tU &  
     
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