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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。 jt323hHth  
    rVsCJuxI  
    oa7 N6  
    !=;Evf  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 `WC4:8  
    Ktzn)7-  
     单光栅分析 %jq R^F: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。 y,Bj,zw  
    −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。 `LIlR8&@aX  
    i>G:*?a  
    0e]J2>  
     系统内的光栅建模 +JD^5J,-NJ  
    >.C$2bW<L  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 <b\.d^=B  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 R*W1<W%q=  
    Ue,eEer  
    X,o ]tgg=  
         GO][`zZJ]  
    两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 {/?{UbU  
    G+C{_o#3  
    3. 系统中的光栅对准 4U)%JK.ta  
    }c4F}Cy  
    "4smW>f:%  
     安装光栅堆栈 93w$ck},?G  
    −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)。 4T&Jlu?:  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 \B/( H)Cd*  
     堆栈方向 EOqV5$+  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 ^H<VH  
    5y0LkuRR:  
    [czWUD  
    R5uz<  
    Z,XivU&  
     安装光栅堆栈- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 95D(0qv  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向 Pff-eT+~m  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 N;m62N  
    u6\W"LW  
    &\/}.rF  
    a,M/i&.e`  
    )In;nc  
     横向位置 }_Sgor83n  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 X)9|ZF2`  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 KHaYb5(a[  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 Dp@m"_1`+  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 )OGO wStz  
     通过组件定位选项。 a[lx&CHgI  
    }LZz"b<aw  
    EJaO"9 (  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 jJ_6_8#  
    \nVoBW(  
    .8|5;!`WB  
     单光栅分析 2fUz}w (  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 H{d/%}7[v  
     系统内的光栅建模 .M\0+,%/  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 a9nXh6  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 d k|X&)xTJ  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 Ahg6>7+R.  
    h&{>4{  
    "r{ ^Y??  
    UZc{ Av  
    5. 光栅级次通道选择 ue}lAW{q  
    @|~D?&<\  
    a4!6K  
     方向 D2#.qoP #  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 )jRaQ~Sm  
     衍射级次选择 _Q\u-VN*hv  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 kca  Y  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 pQ+4++7ID  
     备注  YwB\kN  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 2 BwpxV8  
    vnz}Pr! c  
    v[?eL0Z  
    v#KE"m  
    6. 光栅的角度响应 Aa%ks+1  
    SRk-3:  
    kI$X~s$r  
     衍射特性的相关性 W&a<Q)o*I  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 s|8_R;  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 &$NVEmW-J  
    - 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) a,p7l$kK  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 d4-cZw}+  
    4dvuw{NZ  
    O7I|<H/gVE  
    P1QGfp0-J  
    示例#1:光栅物体的成像 ^`!EpO>k9  
    #EU x1II  
    1. 摘要 QGd"Z lQ  
    5 %aT  
    UbV} !  
    8DNGqaH;dt  
    $yg}HS7HC  
    )kNyl@m  
    [5kaF"  
    2. 光栅配置与对准 C{):jH,Rf  
       Q1@V?`rkS{  
    r`/tb^  
    "Mmvf'N  
    K29KS)~;W  
    =zW.~(c{  
         t%<d}QuHW  
    3. 光栅级次通道的选择 yq>3IS4O  
    >?A3;O]  
    G@QZmuj&KH  
       Tp/+{|~  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 @7';bfsix  
    "n@=.x  
    1. 光栅配置和对准 *tT }y(M  
    a|@^ N  
    G%K<YyAP  
    nPUq+cXy]C  
    Jk7[}Jc$  
    Ey u?T  
    2. 基底处理 vrIM!~*W  
    eESJk 14  
    X"{s"Mc0G  
    S\jN:o#b  
    3. 谐振波导光栅的角响应 b-+iL  
    =lG5Kc{B  
    rT ~qoA\  
    ,*V{g pC7  
    4. 谐振波导光栅的角响应 [0} ^w[  
    IXf@YV  
    <H~  (iQ  
       3u8HF-  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 o^},L?  
    A_@#V)D2  
    1. 用于超短脉冲的光栅 p_ QL{gn  
    '5eW"HGU]`  
    fF8g3|p:  
    eW+z@\d9Gz  
    0BIH.ZV#  
    ]ba O{pJi  
    lG;sDR|)(  
    2. 设计和建模流程 ]#[ R^t  
    ;^FV  
    nQvv'%v0   
    C=AX{sn  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 y_8 8I:O  
    I "9S  
    4>>d "<}C  
     
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