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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。 $0+n0*fp  
    is`O,Met  
    K@d,8[  
     {}x{OP  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 s.ywp{EF  
    +9Vp<(  
     单光栅分析 vk;]9o j*  
    −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 <E/"v  
    −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 {Aq2}sRl{  
    c*R?eLt/  
    vu7F>{D  
     系统内的光栅建模 sX_6qKUH  
    5}-e9U  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 U4PnQ K,  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 o m9zb&{tu  
    2x3%*r$  
    SA3!a.*c  
         3pQ^vbQ"  
    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。 ]rAaErB';  
    ";vP77|m7R  
    3. 系统中的光栅对准 +E5EOo{ `|  
    Xh'_Vx{.j`  
    lJ y\Ky(*  
     安装光栅堆栈 )Pj8{.t4  
    −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)。 [OTZ"XQLI  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 ?-.Qv1hs6p  
     堆栈方向 "WPFZw:9  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 PO1|l-v<Yq  
    1uz7E  
    !u0|{6U  
    N5]}m:"pk  
    bIs@CDB  
     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)。 pXL@&]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 DMeP9D  
    - 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。 \9FWH}|  
    -`d9dJ dB  
    Fqr}zR)  
    ItLP&S=  
    y&F0IJ|`@M  
     横向位置 ;Nfd  
    −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。 {Kdr-aC  
    −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。 A]x'!qa@=  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 !/]vt?v#^  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 RCCI}ovU  
     通过组件定位选项。 3d_PY,=1  
    HW,2x}[  
    L~Hgf/%5  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 6<%W 8m\  
    ?A]@$  
    4=b{k,kzgA  
     单光栅分析 Vy+UOV&v-  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 QAI!/bB  
     系统内的光栅建模 Tw)"#Y!T  
    - 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。 W{JNNf6G  
    - 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。 u=mJI*  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 +|SvJ  
    z'9Mg]&>  
    0nX.%2p#Je  
    F| ib=_)3  
    5. 光栅级次通道选择 ]t'bd <O  
    zSU06Y  
    BAUo`el5  
     方向 i*q!|^M  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 @X\2K?c(v  
     衍射级次选择 Dq~PxcnI  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 1!;}#m7v  
    - 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。 Gkfc@[Z V  
     备注 Nvef+L,v  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 p]7Gj &a  
    t G{?  
    /nX+*L}d/  
    /p&)bL  
    6. 光栅的角度响应 CYxrKW l:'  
    REmD*gf  
    2k^dxk~$V;  
     衍射特性的相关性 _:tclBc8R  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 HOb-q|w  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 j5cc"s  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) N,><,7!q$,  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 I8 <s4q  
    4]\t6,Cz8  
    rI[Lg0S  
    /@*J\0h(-  
    示例#1:光栅物体的成像 0H V-e  
    /&+6nOP  
    1. 摘要 !Qg%d&q.Sx  
    >v+ia%o  
    9t$%Tc#Z  
    , yC-QFQE  
    LqHeLN  
    (5"BKu1t  
    <N{pMz  
    2. 光栅配置与对准 GC3:ZpV`  
       Oc]&1>M  
    |sw&sfH[FD  
    D4"](RXH  
    biFN]D  
    F7(~v2|  
         }}GBCXAf_  
    3. 光栅级次通道的选择 Xcq 9*!%o  
    n},~2  
    =f)S=0UF  
       JuGQS24  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 r|Y|u v0  
    PAe2 hJ  
    1. 光栅配置和对准 ':7%@2Zo  
    Y[Gw<1F_  
    N_vVEIO9  
    6, Q{/  
    Kis\Rg  
    l|-TGjsX  
    2. 基底处理 t9&z|?Vz  
    zXB]Bf3TH  
    z]k=sk  
    ]|q\^k)JU  
    3. 谐振波导光栅的角响应 VA _O0y2  
    Ih}I`wY-  
    Ii?"`d+JA  
    `>fN? He  
    4. 谐振波导光栅的角响应 ? OBe!NDf  
    A a2*f[  
    @j$tpz  
       ^uW!=%D  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 xG_ ;F  
    4\q7.X+^  
    1. 用于超短脉冲的光栅 g<s[6yA  
    b`n+[UCPtn  
    ]xfAdBi  
    z[Kxy1,  
     ]{OEU]I@  
    's$pr#V  
    %E7+W{?*1  
    2. 设计和建模流程 *seKph+'c  
    66=6;77  
    b?oT|@  
    }>xgzhdT  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 $ 8w eh3p  
    oKTIoTb  
    &86km FA  
     
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