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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。 u8M_2r  
    Hmnxm gx  
    VqxK5  
    oR/_{#Mz"  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 !&NrbiuN  
    J_.cC  
     单光栅分析 tw&v@HUP  
    −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。 &b7_%,Bx4  
    −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。 5;,h8vW  
    b6p'%;Y/  
    lW|v_oP9  
     系统内的光栅建模 `b%lojT.  
    #qpP37G  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 )nFyHAy-  
    −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。 L(sT/  
    }lT;?|n:h  
    D9?.Ru0.  
         ]V_A4Df  
    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。 egURRC!  
    c?u*,d) G  
    3. 系统中的光栅对准 X6 N&:<  
     >]~|Nf/i  
    ^$sq U  
     安装光栅堆栈 'tvuw\hhL  
    −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 %OHZOs  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 C4P<GtR9  
     堆栈方向 mt`CQz"_  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 OZnKJ<  
    ^_<|~  
    Qh(X7B  
    G\TO ]c  
    Y[dq"  
     安装光栅堆栈- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 !!H"B('m  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向 ]bY]YNt{7]  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 F= %A9b_a  
    e,MsF4'  
    -Ou.C7ol  
    XWyP'\  
    ?%}!_F`h%  
     横向位置 oPM*VTMA  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 fe,6YXUf  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 pDSNI2  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 2wHbhW[  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 ;}"Eqq:  
     通过组件定位选项。 {svo!pN:  
    )<:TpMdUk  
    %S}uCqcAK  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 >([,yMIY  
    qS FtQ4  
    )AQ^PBwp  
     单光栅分析 |=m.eU  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 nGkSS_X  
     系统内的光栅建模 *{!Y_FrL  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 .8Bo5)q$a-  
    - 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。 `+"(GaZ  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 %.<_+V#h  
    '.(Gg%*\.  
    v/.'st2%  
    .t5.(0Xk[A  
    5. 光栅级次通道选择 U5OX.0  
    /uj^w&l#  
    $2?AJ/2r$b  
     方向 P*O G`%y  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 wG3b{0  
     衍射级次选择 "J1A9|  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 AcPLJ!y  
    - 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。 .4)oZ  
     备注 h @!p:]  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 :aej.>I0  
    {_-kwg{"(  
    jTvcKm|q  
    >8>!wi9U  
    6. 光栅的角度响应 Cp6S2v I  
    < $0is:]  
    bOFzq>k_  
     衍射特性的相关性 &uK(. @  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 <m]0!ii  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 Yi*F;V   
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) l< f9$l^U  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 Q'/sP 5Pj  
    iZ-R%-}B  
    >u&D@7~c  
    usB*Wn8  
    示例#1:光栅物体的成像 A'DFY {  
    @MES.g  
    1. 摘要  Sfz1p  
    g Ed A hfx  
    ?,>3uD#  
    mH&7{2r  
    OlOOg  
    p%I'd^}.!  
    Hd|[>4Z  
    2. 光栅配置与对准 K381B5_h  
       |Ns4^2  
    r exv)!J  
    | ys5.|  
    iBSM \ n  
    :> 0ywg  
         K ze?@*  
    3. 光栅级次通道的选择 ez ,.-@O  
    &<V U}c^!  
    0K%okq|n  
       ]y_ :+SHc  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 HAxLYun(3w  
    o5o myMN  
    1. 光栅配置和对准 Z7a@$n3h  
    i%K6<1R;y{  
    V*jl  
    # )y`Zz{h  
    xE:jcA d$}  
    ]<;7ZNG"Y5  
    2. 基底处理 NN*L3yx  
    $ZM'dIk?  
    6e-ME3!<l  
    P0l fK}  
    3. 谐振波导光栅的角响应 Nn LK!Q  
    M\R+:O&  
    r1L@p[>  
    U>2KjZB  
    4. 谐振波导光栅的角响应 ;g0Q_F@;p  
    q<&1,^ A  
    ihrf/b  
       J!uG/ Us  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 s2O()u-  
    A8'RM F1  
    1. 用于超短脉冲的光栅 f24W*#IX  
    >+M[!;m}  
    1K Fd ~U  
    xMjhC;i{  
    L7rgkxI7k*  
    [c,V=:Cq  
    b Hr^_ogN  
    2. 设计和建模流程 \zBi-GI7  
     d$$5&a  
    dc)%5fV\  
    Cqr{Nssu  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 D6bYg `  
    "\o#YC  
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