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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。 XJ3aaMh"  
    ]Vf2Mn=]"  
    lq27^K  
    @h7 i;Ok  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述  c$)!02  
    &|Vzo@D(!  
     单光栅分析 Ak2Vf0Eb  
    −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。 Uql7s:!,U  
    −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。 SwhArvS  
    vn96o] n  
    $`/F5R!  
     系统内的光栅建模 it=ir9  
    1.j;Xo/+:V  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 |C\XU5}  
    −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。 pKk{Q0Rt  
    jiLt *>I  
    p,#**g:  
         U6_GEBz~y  
    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。 Za1VJ5-  
    _ud !:q  
    3. 系统中的光栅对准 l' a<k"  
    /909ED+)>9  
    ;<|m0>X  
     安装光栅堆栈 K_BF=C.k  
    −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)。 m?<5-"hz  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 4i Z7BD  
     堆栈方向 ZRoOdo94  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 ,SoqVboRl  
    (t-JGye>  
    X1lL@`r.5  
    'FGf#l<  
    $:0?"?o);  
     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)。 gz"I=9  
    - 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 0'^zIL#.  
    - 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。 b/'RJQSAc  
    C)0JcM  
    {;Y2O.lV  
    \-)augq([  
    sVT\e*4m}  
     横向位置 GAcU8  MD  
    −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。 8E\6RjM  
    −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。 #5W-*?H  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 ] _P!+5]<  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 dK?vg@|'  
     通过组件定位选项。 n/-d56  
    m=%WA5c?  
    /s^O M`5  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 s4Z5t$0|  
    5oE!^bF?  
    %$I@7Es>  
     单光栅分析 \^rAH@  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 iMr/i?`i  
     系统内的光栅建模 j`kw2(  
    - 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。 1t7S:IZ  
    - 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。 Ym "Nj  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 B*j AD2  
    l*C(FPw4  
    sDvtk]4o-4  
    7tr;adjs  
    5. 光栅级次通道选择 <xQHb^:  
    o  w<.Dh  
    QC*> qo  
     方向 6@@J>S>  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 :svRn9_8H  
     衍射级次选择 N!&$fhY)  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 @I^LmB9*  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 L z'05j3!  
     备注 7 -hSso.'  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 }2eP~3  
    Ju"*>66  
    {qHf%y&[  
    GY%48}7  
    6. 光栅的角度响应 N\OeWjA F  
    p%v+\T2r  
    U^$o< 2  
     衍射特性的相关性 %2)'dtPD~  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 "e\:Cq>\  
    - 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。 sA u ;i  
    - 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) y84= Q  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 ,!?&LdPt>  
    3+/{}rv  
    ]"< ` ^  
    _pv<_ Sm  
    示例#1:光栅物体的成像 [9E<z2H  
    wv8WqYV  
    1. 摘要 ?=;dNS@i@  
    _ ecKX</Q  
    nRmZu\(Ow|  
     OBCRZ   
    K XP^F6@l  
    SBY  
    4EiEE{9V  
    2. 光栅配置与对准 "&ElKy 7j  
       jz_\B(m9%  
    `4'['x  
    9?M><bBX  
    K 5SHt'P  
     m%-  
         pbe" w=<  
    3. 光栅级次通道的选择 b=!G3wVw<  
    _T 5ZL  
    {VPF2JFB[  
       sILkTzs w  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 BiQ7r=Dd.  
    P7;=rSW  
    1. 光栅配置和对准 V3'QA1$  
    # 4AyA$t  
    !'()QtvC<  
    fCL5Et  
    u:Q_XXT5  
    |.x |BJ  
    2. 基底处理 xe;1D'(   
    &n.7~C]R  
    _ FcfNF  
    6Hz45  
    3. 谐振波导光栅的角响应 h^h!OQKQ  
    777N0,o(  
    QQ4  &,d  
    FfnW  
    4. 谐振波导光栅的角响应 e 'I13)  
     opK=Z  
    + j._NRXRH  
       <6=kwV6  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 smLXNO  
    `b^eRnpR  
    1. 用于超短脉冲的光栅 85P7I=`*d  
    E4^zW_|xE  
    ]g jhrD   
    A`|OPi)  
    ZW$PJmz  
    ^ 1rw\Zp  
    I^pD=1Y]  
    2. 设计和建模流程 /F;b<kIy8  
    t =ErJ  
    _C3l 2v'I$  
    tkBp?Wl  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 **L. !/  
    U$j*{`$4  
    Hn%n>Bnl  
     
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