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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。 aViZKps`m  
    W#@Mx  
    9ER!K  
    _ a`J>~$  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 ;?K>dWf3f  
    {`>;I  
     单光栅分析 {^jk_G\ys  
    −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。 Q`{2 yU:r  
    −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。 Q%Fa1h:2&  
    s`63 y&Z[  
    9-( \\$%  
     系统内的光栅建模 }F<=  
    $(=0J*ND"  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 }3DZ`8u  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 Fk*C8  
    zHu w[  
    &hco3HfW  
         (l ]_0-Z  
    两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 4!k 0  
    - D&d1`N4  
    3. 系统中的光栅对准 Rxfhk,I  
    j+6`nN7L  
    l?Qbwv}  
     安装光栅堆栈 %%h0 H[5*  
    −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 A/A; '9  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 !bGMVw6_  
     堆栈方向 La 9:qpj  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 H b}(.`  
    `vc?*"  
    > %B7/l$  
    Y4j%K~ls Y  
    aP}30E*Y  
     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)。 ,GTIpPj  
    - 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 L2}p<?f  
    - 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。 f~ -qjEWm  
    Q@aDa8Z  
    .jK,6't^  
    3@8Zy:[8<  
    S #6:!  
     横向位置 9J4gDw4<  
    −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。 l37) Q  
    −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。 1}XESAX;0  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 [MI?  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 8d|#W  
     通过组件定位选项。 o)r%4YOL  
    R^+,D  
    D wtvtglqV  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 gWLhO|y  
     5JggU  
    DR c-L$bD  
     单光栅分析 Qt(4N!j  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 :vo#(  
     系统内的光栅建模 hreG5g9{  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。  Ds@nuQ  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 M'>8P6O  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 _<m yM2z  
    a"bael  
    >4iVVs  
    aYrbB#  
    5. 光栅级次通道选择 W~Ae&gcn#  
    ,cCBAO ueO  
    Uf\,U8UB  
     方向 (_Ky' .  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 n1r'Y;G  
     衍射级次选择 eccJt  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 F|! ib5  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 ;!Q}g19C  
     备注 "Kc1@EX=  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 u1) #^?  
    JGG(mrvR  
    [iGL~RiXtn  
    <&MY/vV  
    6. 光栅的角度响应 k#DMd9  
    kS1?%E,)q  
    !63]t?QXMG  
     衍射特性的相关性 G-Dc(QhU&  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 r"bV{v  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 MR}h}JEx0  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) %pBc]n@_  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 45U!\mG  
    t~kh?u].j  
    W+`T:Mgh  
    ~d"9?K^#  
    示例#1:光栅物体的成像 7x//4G   
    Y |'}VU  
    1. 摘要 2!Sl!x+i\'  
    o%)38T*n3  
    GB8>R  
    X6G2$|  
    wHE1Jqpo  
    Qa@] sWcM  
    R>y/Y<5=  
    2. 光栅配置与对准 QUK v :;  
       <}('w/  
    "pTU&He  
    v!6IH  
     kAnK1W>  
    ]%eyrbU  
         e=sV>z>  
    3. 光栅级次通道的选择 0+3{fD/  
    ?~=5 x  
    < gu>06  
        RI&V:1  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 ZIs=%6""&  
    ?cKe~Q?3  
    1. 光栅配置和对准 "/0Vvy_|  
    iCNJ%AZ H  
    EPd   
    NT;cTa=;  
    fX{Xw0  
    vu|-}v?:  
    2. 基底处理 0T.kwZ8  
    @~C C$Y$  
    5nS}h76mZ  
     s4vj  
    3. 谐振波导光栅的角响应 X1 FKcWv  
    {VT**o  
    *yqke<o9)  
    tJ9gwx7Pg  
    4. 谐振波导光栅的角响应 :@#6]W  
    ,iMdv+  
    [Y-3C47  
       eZMfn$McJv  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 q$7/X;A  
    FJ{6_=@D  
    1. 用于超短脉冲的光栅 I]6,hygs  
    Ws;X;7tS  
    @j'GcN vs  
    (7w95xI  
    7g-{ <d  
    J!d=aGY0-  
    PasVfC@  
    2. 设计和建模流程 EnP>  
    f[Xsri  
    0S&C[I o6  
    9=.7[-6i9  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 :Ny^-4-N  
    9\!=i  
    bA\(oD+:  
     
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