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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。 }ho6  
    810uxw{\  
    K1*V\WRW5  
    'q{d? K  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 1v9 #Fr Y  
    i=`@)E  
     单光栅分析 O<+x=>_  
    −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。 26-K:"  
    −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。 P?M WT]fY  
    A~ wVY  
    Y#oY'S .;y  
     系统内的光栅建模 oN.#q$\` k  
    ;TCT%j`^o  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 %H7H0 %qW  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 hODq& 9!  
    ?[hkh8|  
    &}b-aAt  
         a(K^/BT  
    两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 MMyJAGh ^G  
    ()EiBl(kWk  
    3. 系统中的光栅对准 zy@ nBi^  
    R?J=5tO  
    hR~~k~84  
     安装光栅堆栈 I :o.%5)  
    −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 K7] +. f  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 hv9k9i7@l  
     堆栈方向 1|H(q  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 %8! }" Xa  
    '>dx~v %  
     uzaD K  
    K`twbTU  
    oGqbk x  
     安装光栅堆栈- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 /\UFJ  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向 2!g7F`/B  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 kTS #>uS  
    rL<a^/b/=  
    1zJ)x?  
    F@kd[>/[  
    {*t0WE&1t  
     横向位置 U<.,"`=l  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 rI;tMNs  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 sB%QqFRP  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 uxD$dd?  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 &265 B_'D  
     通过组件定位选项。 -gy@sSfvkv  
    Eh|v>Yew  
    9*j$U$:'  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 K_ [B@( Xl  
    \[W)[mH_  
    DjveMs$d  
     单光栅分析 |lVoL.Z,0  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 NKE,}^C  
     系统内的光栅建模 f|'8~C5I@>  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 ;n;bap  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 s(s hgI 3g  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 FR? \H"'x  
    }J|Pd3Q Sf  
    xHi.N*~D  
    "P@oO,.  
    5. 光栅级次通道选择 b[`fQv$G  
    clO9l=g  
    =p 7eP  
     方向 db5@+_  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 IO}53zn<l  
     衍射级次选择 T6fm`uL&L  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 }q D0-  
    - 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。 aXRf6:\%  
     备注 pkT26)aW  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 qC ku q  
    %Ae43  
    VDy\2-b8d  
    >Eqr/~Q  
    6. 光栅的角度响应 F<LRo}j"9Q  
    & ( i_s  
    /YT _~q=:  
     衍射特性的相关性 U)iq  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 xfADks2w  
    - 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。 :~%{  
    - 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) Y;[+^J*a  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 Xjs`iK=w  
    Auk#pO#  
    }?^5L7n  
    VFLW @  
    示例#1:光栅物体的成像 1&#qq*{  
    /7jb&f   
    1. 摘要 a5nA'=|}i  
    %+0V0.  
    y,cz;2  
    _fE$KaP  
    LMTz/M  
    /+ Q3JS(  
    W2T6JFv  
    2. 光栅配置与对准 ?3Y~q;I]O  
       G7uYkJO  
    iTIYq0u|#R  
    {dXmSuO  
    \^]*T'>b  
    jSd[  
         ^g N/5  
    3. 光栅级次通道的选择 35/K9l5  
    \ _l4li  
    bd)'1;p  
       :hFKmoy#  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 @M&qH[tK-A  
    N977F$B o  
    1. 光栅配置和对准 (L'|n *Cr  
    _(:<l Y aY  
    S?<hs,  
    pX?/=T@ Bw  
    x". !&5  
    gnN"6r1  
    2. 基底处理 Q.} guI\  
    E(g$f.9  
    am+w<NJ(us  
    k keDt+^  
    3. 谐振波导光栅的角响应 pj#ls  
    0S2/,[-u+  
    0,5)L\{ R  
    E4, J"T|@  
    4. 谐振波导光栅的角响应 za!8:(  
    N~~ sM"n  
    9 :,ZG4s  
       Wn-'iD+9<  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 > PK 6CR  
    RmRPR<vGW  
    1. 用于超短脉冲的光栅 A~({vb'  
    6_g:2=6S  
    apZPHau6h  
    MFQyB+Z  
    y;<F|zIm  
    ~'v9/I-"  
    JA~q}C7A7o  
    2. 设计和建模流程 6u>]-K5  
    DM,)nh6'  
    qs!A)H#  
    q~`dxq`}  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 2p~}<B  
    j]C}S*`"  
    _p^$.\k"  
     
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