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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。 sf[|8}(  
    tg==Qgz  
    HC1<zW[  
    rFkZ'rp74b  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 afna7TlS  
    ~k?wnw  
     单光栅分析 S:`Gi>D  
    −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。 Eu "8IM!%-  
    −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。 {fHY[8su0  
    x- ue1  
    GG<0k\RN  
     系统内的光栅建模 2kDv (".  
    <y~Ba@1u  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 +F8K%.Q_  
    −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。  ;Ss!OFK  
    QRrAyRf[  
    ^Go,HiB  
         @9n|5.i  
    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。 T0"nzukd  
    v_pe=LC{-e  
    3. 系统中的光栅对准 /]j{P4  
    )?{!7/H F@  
    rPyjr(I"_  
     安装光栅堆栈 0vX6n6G}  
    −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)。 eyp_.1C~  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 $d])>4eQ  
     堆栈方向 D.%%D%AdB  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 Tp{ jR<  
    (Fuu V{x|  
    "v`q%(TA  
    K5T1dBl,0  
    67&Q<`V1*q  
     安装光栅堆栈- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 0zT-]0  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向 3`{;E{  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 ::iYydpM  
    =q)+_@24>d  
    f(eXny@Y  
    +Yq?:uBV  
    +J;b3UE#  
     横向位置 V9}\0joM  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 rr\9HA  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 %mU$]^Tw(  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 2-N7%]h  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 skan1wQ  
     通过组件定位选项。 DNgh#!\X  
    $IX(a4'  
    ":qHDL3  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 }~PG]A  
    Ja4M@z  
    D_$N2>I-  
     单光栅分析 ?u:mscb  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 ~MC 5rOA  
     系统内的光栅建模 }vOg9/[{  
    - 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。 50Gu~No6  
    - 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。 oQV3  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 Xf#;`*5  
    0-{E% k  
    zDtC]y'  
    _z%~ m2SP  
    5. 光栅级次通道选择 4guR8 elM  
    N}NKQ]=  
    MaD|X_g  
     方向 m-tn|m!J  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 oq,nfUA  
     衍射级次选择 60n P'xfR  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 B6TE9IoSb8  
    - 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。 .57F h)Y  
     备注 ?SO!INJ  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 4:Ju|g]O  
    lg2I|Z6DH  
    8d8jUPFQ  
    &s}sA+w  
    6. 光栅的角度响应 Uf7ACv)Dn  
    nsXG@CS:  
    8rlf9m  
     衍射特性的相关性 DCLu^:|C"  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 IgwHC0W  
    - 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。 ;8K> ]T)  
    - 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) ,ZrR*W?iF  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 FNOsw\Bo  
    Akc |E!V  
    V6_":L"!  
    ia; osqW  
    示例#1:光栅物体的成像 _w %:PnO  
    3dbaCusT$  
    1. 摘要 qa@;S,lp  
    1'(";  0I  
    ]3='TN8aQF  
    Ci 4c8  
    eg?p)|  
    N TDmOS\,  
    {` bX*]  
    2. 光栅配置与对准 [PiMu,O[v  
       0[<' ygu  
    \h s7>5O^K  
    hS &H*  
    |&-*&)iD|w  
    Kf(Px%G6K  
         rwW"B  
    3. 光栅级次通道的选择 )G, S7A  
    |T"j7  
    i?@7>Ca  
       NJd4( P  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 A['(@Bz#7~  
    9eP*N(m<  
    1. 光栅配置和对准 nSQ]qH&4d  
    62.Cq!~  
    lH/" 47  
    +lFBH(o]X  
    tP2.D:( R  
    j"TEp$x  
    2. 基底处理 y,1U]1TP  
    dQ_'8 )  
    . uGne  
    ;*FY+jM  
    3. 谐振波导光栅的角响应 <?L5bhq  
    l?m 3 *  
    lWJYT <kt  
    CK4#ZOiaa  
    4. 谐振波导光栅的角响应 >QN-K]YLL  
    e?07o!7[;  
    {|<r7K1<  
       [h' 22 W  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 %z[=T@  
    IIXA)b!  
    1. 用于超短脉冲的光栅 D,FgX/&i/  
    l<S3<'&  
    !nsr( 7X2  
    A(BjU:D(Oj  
    Yh"9,Z&wiR  
    =x(k)RTDu  
    )w&|VvM )L  
    2. 设计和建模流程 ;Z"Iv  
    s-x1<+E(  
    *M:p[.=1  
    g}hNsU=$5~  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 +:70vZc:V@  
    .),9a,  
    &+oJPpHi\  
     
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