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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。 JBj]najN  
    ,O5NLg-  
    ]2A^1Del  
    B^=-Z8  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 ejKucEgD  
    _`$qBw.Nx  
     单光栅分析 cdH>n)  
    −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 1y &\5kB  
    −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 b1q"!+8y  
    Q>qUk@  
    >tS'Q`R  
     系统内的光栅建模 AF{\6<m  
    r wL`Czs  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 'ycJMYP8  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 b)#hSjWO#  
    sfH_5 #w  
    W.jGGt\<\  
         QpH'PYy  
    两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 },?kk1vIT{  
    <\ y@*fg+  
    3. 系统中的光栅对准 *tFHM &a  
    ?5__oT  
    @&!ZZ 1V8  
     安装光栅堆栈 Eh`7X=Z7E  
    −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 2>9C-VL2  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 ~hH REI&  
     堆栈方向 KM0ru  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 j3oV+zZ49  
    qx(xvU9  
    ~G p [_ %K  
    B4/>H|  
    *"2+B&Y  
     安装光栅堆栈- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 Tb}4wLu  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向 >{ ]%F*p4  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 ^#-l q)  
    GMx&y2. Z  
    1nM  #kJ"  
    OO\+J  
    ^6x%*/l|  
     横向位置 PQt")[  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 eIF5ZPSZi  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 f)rq%N &  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 ]! &FKy  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 tFn)aa~L  
     通过组件定位选项。 4B;=kL_f  
    S}3fr^{.  
    2DrM3ZU8  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 Po;W'7"Po`  
    7"D", 1h  
    2W(s(-hD  
     单光栅分析 3NqB <J  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 /N+dQe  
     系统内的光栅建模 P5V}#;v  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 o[4}h:> dq  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 #MkTkm&r  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 #zy :a%  
    k'Hs}zeNn  
    e]aDP 1n3t  
    @;4zrzQi7  
    5. 光栅级次通道选择 `hm-.@f,9  
    ",t?8465y  
    s^TZXCyF o  
     方向 dDMJ'  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 3*bU6$|5FP  
     衍射级次选择 >uB?rGcM  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 zk+9'r`-D  
    - 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。 -ad{tJV|  
     备注 ;1=1:S8  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 t+ TdLDJR  
    I,DS@SK  
    uMv,zO5  
    :4w ?#  
    6. 光栅的角度响应 O\tb R=  
    T<>,lQs(a  
    ,THw"bm  
     衍射特性的相关性 `[yKFa I  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 =%O6:YM   
    - 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。 MJ)RvNF  
    - 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) aO[w/cGQ  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 DfD&)tsMQ  
    !|uWH  
    ?UR0:f:}oc  
    6_;icpN]  
    示例#1:光栅物体的成像 4"ZP 'I;  
    S13nL^=i  
    1. 摘要 a-tmq]]E  
    n8[!pH~6  
    pllGB6X  
    W@IQ^ }E  
    ?j.,Nw4FC  
    y Pp9\[+^j  
    d-ko ^Y0  
    2. 光栅配置与对准 @ q3k%$4  
       4J? 0bZ  
    >'$Mp<  
    q i;1L Kc  
    ; 2#y7!  
    /nsX]V6i  
         djZqc5t  
    3. 光栅级次通道的选择 fOrH$?  
    ^\% (,KNo  
    qR{=pR  
       wlvgg  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 Ax@$+/Z!  
    IOH}x4  
    1. 光栅配置和对准 (C L%>5V  
    5DZ#9m/  
    $PPi5f}HD  
    >=>2m2z=  
    }.(B}/$u  
    (t|Zn@uY  
    2. 基底处理 "sCRdx]_  
    5qm`J,~k  
    <lPG=Xt  
    *&W"bOMH*  
    3. 谐振波导光栅的角响应 ]6` %  
    WH}y"W  
    "S]TP$O D  
    Llo"MO*sr  
    4. 谐振波导光栅的角响应 xCTML!H  
    BU_nh+dF  
    d0ks G$  
       59A}}.@?m  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 cT,sh~-x,  
    p2](_}PK  
    1. 用于超短脉冲的光栅 ki!0^t:9  
    =T@1@w  
    kevrsV]/$  
    4VSU8tK|N]  
    \b x$i*  
    ?`ZU R& 20  
    tWRC$  
    2. 设计和建模流程 oc`H}Wvn  
    X"Swi&4  
    >bW #Zs,6  
    oPM96 (  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 CdQ!GS<'y  
    KRzAy)8  
    `;C  V=,M  
     
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