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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。 ~n/ $  
    mR;qMX)0h  
    zB? V_aT  
    V#jWege  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 ^_ojR4  
    +78CvjG  
     单光栅分析 =tU{7i*+  
    −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。 !d&C>7nb  
    −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。 }^(}HBT  
    K\)Td+~jc  
    >Yt/]ta4+  
     系统内的光栅建模 N4*G{g  
    a" H WGY  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 z5bo_Eq  
    −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。 /CTc7.OYt  
    (5Sivw*mP  
    }$\M{# C~  
         xm6EKp:  
    两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 &P,^.'  
    =YG _z^'  
    3. 系统中的光栅对准 NvN~@TL28  
    bZx!0>h  
    *H[Iq!@  
     安装光栅堆栈 P00f 6  
    −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 Y4IGDY*  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 A6oq.I0  
     堆栈方向 }KD;0t4  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 L>Mpi$L  
    ?6!]Nl1gr  
    qOaQxRYm%Y  
    $F.kK%-*  
    {_U Kttp  
     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)。 {iG@U=>  
    - 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 gKg-O  
    - 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。 tb?YLxMV  
    <ER'Ed  
    7a=S  
    i*eAdIi  
    *6BThvg|&X  
     横向位置 1oKfy>ie  
    −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。 0hZ1rqq8C  
    −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。 IcIOC8WC  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 V3mAvmx  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 iBudmT8  
     通过组件定位选项。 xug)aE  
    pb0E@C/R  
    ?r_l8  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 _8G>&K3T<  
    79=45'8  
    joul<t-  
     单光栅分析 )IT6vU"-yd  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 +%\oO/4Fs  
     系统内的光栅建模 $mGvJ*9  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 I^Z8PEc+  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 6Fy@s  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 IaFr&  
    \M]-bw`  
    w{ `|N$  
    wNE$6  
    5. 光栅级次通道选择 Q:6VYONN  
    <:8,niKtw  
    OlD`uA  
     方向 YDmWN#  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 ]TstSF=  
     衍射级次选择 mKq"3 4F  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 &W }<:WH~  
    - 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。 5.tvB  
     备注 <Q<+4Y{R  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 Ri>?KrQF%  
    $\AEWFB  
    A>.2OC+  
    @tRMe6 4  
    6. 光栅的角度响应 d77r9  
    ,)~E>[=+  
    6aOp[-Le  
     衍射特性的相关性 l0tYG[  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 r+<{S\ Q  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 FbACTeB  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) HI&kP+,y  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 *@V*~^V"J[  
    OY"6J@[z  
    u}6v?!  
    /vE]2Io  
    示例#1:光栅物体的成像 59Sw+iZj  
    t^E hE  
    1. 摘要 i[semo\E  
    L4f7s7rJ  
    # k5#j4!b  
    P"7ow-  
    MEwdw3  
    5nCu~<uJ  
    U=Bn>F}y\  
    2. 光栅配置与对准 f3WSa&eF  
       wz -)1!  
    ?)3jqQ.  
    BQ05`nkF  
    ,yLw$-  
    O2-M1sd$  
         G@d`F  
    3. 光栅级次通道的选择 ~tm0QrJn/  
    9 -jO,l  
    e9u@`ZC07  
       igDyp0t  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 p*;Qz  
    lWy=)^)4  
    1. 光栅配置和对准 4f1D*id*`#  
    HW7FP]NH  
    a}.Y!O&  
    ACBQ3   
    rcbP$t vz  
    9]_GNk-D  
    2. 基底处理 ;MTz]c  
    9Yw]Y5l  
    M/jb}*xDR  
    jv}=&d  
    3. 谐振波导光栅的角响应 u39FN?<^  
    I 8Y*@$h  
    ? J|4l[x  
    1 ycc5=.  
    4. 谐振波导光栅的角响应 (M% ;~y\  
    c>Z*/>~  
    q=Xg*PM,  
       rpU/s@%L  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 , Fytk34  
    <]#o*_aFP  
    1. 用于超短脉冲的光栅 x% XT2+  
    kP,7Li\  
    lpEDPvD_Vm  
     Q&+c.S  
    |6B6?'  
    %RFYm  
    8j\d~Lw=  
    2. 设计和建模流程 ~'BUrX\  
    aV|k}H{wt  
    ^L O]Z  
    `Wf5  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 q`loOm=y  
    2lz {_9  
    1~qm+nET\  
     
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