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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。 ad[oor/7|  
    lT~A~O  
    HrS  
    _=RK  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 u3@v  
    TkSeDP  
     单光栅分析 PV,AN   
    −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。 ;gNoiAxW  
    −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。 It3.  
    caC( KK#<  
    %H'*7u2  
     系统内的光栅建模 (GI]Uyn  
    f!aE/e\  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 !E|k#c9  
    −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。 Seb J}P1x  
    I`8jJpGA  
    B!zqvShF  
         O)Mf/P'  
    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。 ^NPbD<~Lb  
    dw]wQ\4B  
    3. 系统中的光栅对准 \w+a Q?e_  
    Yl$Cj>FG  
    J=C63YB  
     安装光栅堆栈 [.`%]Z(  
    −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 sCE2 F_xjL  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 J,=: ] t  
     堆栈方向 &b7i> ()  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 %:WM]dc  
    ;_hL  
    Oe[qfsdW  
    ~ GW8|tw  
    &\/b(|>  
     安装光栅堆栈- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 du k:: |{F  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向 uepL"%.@7|  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 @Xb>GPVe#L  
    I_h{n{,sr  
    lSk<euCYs  
    @*rED6zH  
    7yK1Q_XY>  
     横向位置 SJdi*>  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 c@1q8,  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 #RA3 T[A  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 /P3s.-sL  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 [M{EO)  
     通过组件定位选项。 ?dcR!-3  
    9?_ybO~Oq  
    8 K/o/  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 w(xRL#%  
    tSvklI  
    )QvuoaJQ  
     单光栅分析 IAJYD/Y&?  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 7berkU0P  
     系统内的光栅建模 ^sjL@.'m$N  
    - 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。 +e6c4Tw/  
    - 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。 /-W-MP=Wd  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 >.-$?2  
    K9J"Q4pEC  
    yw( E}   
    GqrOj++>  
    5. 光栅级次通道选择 ?9 8]\pI  
    _2,eS[wP  
    2%DleR'i  
     方向 J '^xDIZX  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 7q] @Jx9  
     衍射级次选择 Twj?SV  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 ;5.o;|w?!  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 b:iZ.I  
     备注 P;dp>jL  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 Q&9%XF uM  
    iC{~~W6  
    XT|!XC!|  
    I'[hvp  
    6. 光栅的角度响应 [?$|   
    yT>t[t60/S  
    ffQ%GV_  
     衍射特性的相关性 7(<49bb.V  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 O&:0mpRZ  
    - 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。 ^!*?vHx:  
    - 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) ` tkd1M  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 #NVqS5  
    47iwb  
    }bv0~}G4  
    Qn7l-:`?  
    示例#1:光栅物体的成像 ,Dz2cR6  
    E00zf3Jgv'  
    1. 摘要 @x@w<e%  
    8O]U&A@  
    =oF6|\]{ ;  
    I@=h|GM  
    axY-Vj  
    {tE/Jv $  
    {1GW,T!#  
    2. 光栅配置与对准 s'^zudx  
       a.5s5g)8  
    ~PNO|]8j  
    X*~NE\  
     :*M\z3`k  
    ! 40t:+I  
         RZfC ?  
    3. 光栅级次通道的选择 $p4aNC  
    /S;o2\  
    6,xoxNoPP3  
       (oxe\Qk  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 \QUvImT  
    ED/-,>[f  
    1. 光栅配置和对准 %uGA+ \b  
    !v2,lH  
    KrkZv$u,  
    Yf:utCvv  
    lq@Vb{Z  
    ]tZ5XS  
    2. 基底处理 R7KQ-+Zb  
    kXC.rgal  
    ^c]Sl  
    .;tO;j |6  
    3. 谐振波导光栅的角响应 yT&bS\  
    1A- 8,)  
    xgR*j  
    ](0 Vm_es  
    4. 谐振波导光栅的角响应 Za!c=(5  
    FbM5Bqv  
    =] 5;=>(  
       V8Q#%#)FHe  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 (?\ZN+V)  
    9L#B"lh  
    1. 用于超短脉冲的光栅 pOI+  
    )O- x1U  
    -R'p^cMA  
    p 2~Q  
    d L%E0o  
    Xs?7Whc6  
    t=\V&,  
    2. 设计和建模流程 ;(0:6P8I  
    hqD;<:.  
    M]` Q4\  
    #>'1oC{  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 .%wEuqW=0  
    ,f?#i%EF&  
    rF0zGNH  
     
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