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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。 vxTn  
    ,]7ouH$H}  
    &1yJrj9y  
    wjwCs`  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 #}+H  
    W"\}##  
     单光栅分析 |-b\N6 }  
    −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 boGdZ2$h4  
    −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。 a1y<Y`SC9  
    *X/Vt$P  
    sTl^j gV7j  
     系统内的光栅建模 -^2p@^  
    vj%"x/TP  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 _ia&|#n  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 IDT\hTPIs  
    -d A9x~o  
    Pz{MYw  
         m+;U,[%[*E  
    两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 DxNob-F r  
    w01[oU$x=  
    3. 系统中的光栅对准 [0y,K{8t  
    Zf3(! a[  
    *3`R W<Z  
     安装光栅堆栈 K~,!IU_QG  
    −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)。 [|oG}'Xz  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 d{JI] !  
     堆栈方向 oSD=3DQ;  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 (WC =om  
    JX&]>#6|E  
    v#&;z_I+  
    ~6n|GxR.[  
    A{ T9-f@X  
     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)。 @I?,!3`jS  
    - 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 7>y]uT@ar  
    - 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。 4"kc(J`c  
    )VkVZf | S  
    ocWl]h].  
    e}yF2|0FD  
    v)_c*+6u  
     横向位置 9e K~g0m  
    −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。 m_oUl(pk  
    −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。 `aAE4Ry?  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 m`-:j"]b$  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 <Hr<QiAK  
     通过组件定位选项。 \#]%S/_ A  
    gi,7X\`KQ  
    }.)R#hG?  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 g $Y]{VM.J  
    ]NTQF/   
    01-rBto$  
     单光栅分析 nc:/GxP  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 Jw}t~m3  
     系统内的光栅建模 HJN GO[*g  
    - 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。 /kG?I_z  
    - 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。 iXo; e  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 pP":,8Q{  
    i /[{xRXiR  
    2[`n<R\  
    V[kJ;YLPN  
    5. 光栅级次通道选择 - @>]iBl  
    ;%2+Tc-7I  
    g]L8Jli  
     方向 *uRDB9#9,  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 1gK^x^l*f  
     衍射级次选择 13/,^?  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 C('D]u$Hdk  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 eC"e v5v  
     备注 {l$)X  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 m}?jU  
    drjNK!XL@  
    a. D cmy{  
    @-S7)h>~  
    6. 光栅的角度响应 <tbs,lcw;  
    Q" h]p  
    A,EG0yb  
     衍射特性的相关性 }w35fG^  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 jm<^WQ%Cc  
    - 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。 ,)xtl`fc  
    - 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) PU.j(0  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 \[{8E}_"^  
    Z1q<) O1QX  
    >x6\A7  
    A2\hmp@A@7  
    示例#1:光栅物体的成像 Xk%eU>d  
    K\Q4u4DjbJ  
    1. 摘要 W895@  
    i`l;k~rP  
    h='&^1  
    &&<l}E  
    3n7>qZ.d  
    wS|k3^OV%  
    l^bak]9 1  
    2. 光栅配置与对准 :dbO|]Xf  
       7CR#\&h`  
    +76ao7d.  
    nX7F<k4G2  
    dRzeHuF92  
    4>d]0=x  
         Cd^1E]O0{  
    3. 光栅级次通道的选择 3 +'vNc  
    KS5a8'U  
    <Sd ef^  
       <e 9d5-2  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 u8?$W%eW  
    m=h/A xW  
    1. 光栅配置和对准 ~u0<c:C^  
    m\&99-j:@b  
    w8q 2f-K-  
    b (@GKH"W  
    ]:F !h2  
    5,4" CF$  
    2. 基底处理 ;8MQ'#  
    Q1kM 4Up  
    imM#zy  
    W^HE1Dt]  
    3. 谐振波导光栅的角响应 x76;wQ  
    :/PxfN5  
    e:MbMj6`  
    N?rE:0SJ  
    4. 谐振波导光栅的角响应 [C-FJ>=S  
    3hJ51=_0^  
    L"1AC&~ u  
       It2:2  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 UT{`'#iT  
    7ieAd/:_  
    1. 用于超短脉冲的光栅 R9-mq; u+  
    nZYO}bv\  
    4!ZT_q  
    PS!or!m  
    #$U/*~m $  
    WyB^b-QmDh  
    @6!Myez'  
    2. 设计和建模流程 a|]deJU^  
    Ht}?=ZzW  
    5(1c?biP&  
    ^"iL|3d  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 dqB N_P%  
    _I,GH{lhI  
    7NOF^/nU  
     
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