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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。 aT!'}GjL  
    :}8Z@H!KkY  
    'rp }G&m  
    H,fZ!8(A_)  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 i<kD  
    4fk8*{Y  
     单光栅分析 58\&/lYW  
    −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。 W&* f#E  
    −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。 g9D^)V  
    #6Fez`A  
    tz4 ]qOH8  
     系统内的光栅建模 v\16RD  
    7w,FX.=;cv  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 3s\.cG?`r  
    −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。 9{k97D/  
    ]^':Bmq  
    3vhnwDcK  
         N{ Z  H  
    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。 IG)s^bP  
    `ps)0!L L`  
    3. 系统中的光栅对准 {~!q`Dr3?q  
    F <>!kK/c  
    *f& EoUk}F  
     安装光栅堆栈 L pR''`2BT  
    −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)。  ]#7zk9  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 w(kf  
     堆栈方向 eSWL rryY  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 eP*lI<NQ1  
    5` Te \H  
    FZ!`B]]le,  
    JJ;[,  
    .CL^BiD.D  
     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)。 mPI8_5V8]  
    - 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 MZ Aij  
    - 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。 ?\C"YG69T  
    s! n<}C  
    ,0x y\u  
    pw7[y^[Qg  
    x77l~=P+!  
     横向位置 ]|`C uc  
    −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。 Q+4Xs.#  
    −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。 j'9"cE5_  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 b Q]/?cCYV  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 !r# ?C9Sq  
     通过组件定位选项。 /pF `8$  
    pZ/>[TP(%F  
    =Umw$+fJr  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 c478P=g=5  
    Cvn#=6V3  
    sC9&Dgkk  
     单光栅分析 pdE3r$C  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 | WvUq  
     系统内的光栅建模 h;6lK$!c  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 E<yW\  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 XC.%za8  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 V<Z[ nq  
    rn<PR*  
    =Zi2jL?On  
    gx%|Pgd  
    5. 光栅级次通道选择 fk_o@ G!0  
    {&"N%;`Q  
    v{}#?=I5  
     方向 In`mtn q  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 (V4 ~`i4V  
     衍射级次选择 a'z)  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 Yo[;W vu  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 =JJL[}a|  
     备注 )_U<7"~0l  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 (\SA *.)  
    HD(.BW7  
    ,?L2wl[  
    DZi!aJ  
    6. 光栅的角度响应 S#+h$UVh  
    {GC?SaK  
    3YVi" k?2  
     衍射特性的相关性 2Lx3=k  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 :_O%/k1\@  
    - 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。 'Fmvu   
    - 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) Yb E-6|cz  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 ^<e.]F25M  
    tg{H9tU;  
    j$+nKc$  
    y\ a1iy  
    示例#1:光栅物体的成像 xD6@Qk  
    b#X^=n2  
    1. 摘要 ~JaAii{  
    b j'Xg  
    Z l*X?5u  
    5-M&5f.   
    /n>qCuw  
    %"P,1&\^  
    }`@728E  
    2. 光栅配置与对准 8O38# {[S  
       qzTuxo0B  
    2sJ(awN>  
    ;cQ6g` bM\  
    nJo`B4'U  
    Z4lO?S5%J  
         /Z$&pqs!  
    3. 光栅级次通道的选择 rnF/H=I/  
    <kCU@SK  
    Y*UA, <-  
       Z:*76PP,  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 (2=Zm@Zp f  
    l g-X:Z.  
    1. 光栅配置和对准 L|,!?cSAT  
    +u3=dj"[  
    B#M5}QT|2  
    mFi&YpH u3  
    0|a(]a}V*j  
    Qc pm !  
    2. 基底处理 } q$ WvY/  
    \ioH\9  
    'nwx9]q  
    (_"*NY0  
    3. 谐振波导光栅的角响应 og kD^   
    N|6M P e  
    >M`CVUf  
    "OdXY"G  
    4. 谐振波导光栅的角响应 PBp^|t]E>  
    W' s  
    F~P%AjAx'  
       *cgI.+  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 wbst8 *$  
    1A\OC  
    1. 用于超短脉冲的光栅 Vb= Mg  
    s mnS DS  
    /@,j232  
    xjVS   
    fe9LEM8j  
    c|#8T*`C  
    &MCbYph,  
    2. 设计和建模流程 o/+13C  
    lhBT@5Dm9  
    o<|P9#(U"  
    Ac<Phy-J  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 b4QI)z  
    y$_eCmq  
    hBBUw0"  
     
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