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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。 Fk&A2C}$b  
    e\i}@]  
    0:k MnHn\  
    ^NOy: >  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 :<E\&6# oC  
    *", BP]]  
     单光栅分析 h>jp.%oOu  
    −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 bR|1* <  
    −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 AV["%$ :  
    3})0p  
    7#iT33(3  
     系统内的光栅建模 |0a GX]Y  
    tsqWnz=)  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 JWs?az  
    −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。 OL$^7FB  
    KXga {]G:  
    u=p-]?  
         O7tL,)Vv  
    两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 JB\BP$ap  
    jj"?#`cW  
    3. 系统中的光栅对准 .(8eWc YK  
    =)y=39&;/  
    Y@M l}43  
     安装光栅堆栈 U})Z4>[bvt  
    −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)。 1'g{tP"d  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 de?lO ;8  
     堆栈方向 ]$96#}7N  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 9]TvL h3  
    'l3K*lck  
    i3\6*$Ug  
    5mYI5~ p  
    ) "To h=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)。 QG=&{-I~[3  
    - 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 VNLggeX'U  
    - 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。 db.E-@W.OI  
    vxC,8Z  
    #2*2xt  
    Ayi Uz  
    j{a3AEmps  
     横向位置 *]_GFixi  
    −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。 cxQ8/0^  
    −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。 -a$7b;gF  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 w~(x*R}  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 g?caE)  
     通过组件定位选项。 spt='!)4  
    ?*8HZ1m#  
    %?WmWs0  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 )z#M_[zC>  
    F DCHB~D  
    S4Vv _k-&  
     单光栅分析 Q-GnNT7MB3  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 (e;9 ,~u)  
     系统内的光栅建模 ]xIfgSq  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 `FM^)(wT  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 Wd_cNR\  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 zl !`*{T{  
    y 3O Nn~k  
    _('KNA~  
    '{:Yg3K  
    5. 光栅级次通道选择 cAE.I$T(  
    -cHX3UAEI  
    h}U\2$5  
     方向 J12 ZdC'O  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 8\^[@9g3\3  
     衍射级次选择 txwTJScg  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 R]Q4+  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 P2Ja*!K]  
     备注 mTzzF9n"Y  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 ZkJYPXdn?  
    cKX6pG  
    hFjXgpz5  
    [T.BK:  
    6. 光栅的角度响应 :oH"  
    -R;.Md_  
    !Fz9\|  
     衍射特性的相关性 t'EH_ U  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 E5M*Gs  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 IPl>bD~=p  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) 9J?G"JV?  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 kE".v|@  
    1& k_&o  
    S{NfU/: dL  
    kgz2/,  
    示例#1:光栅物体的成像 j]"Yz t~u  
    9 0[gXj  
    1. 摘要 .Wq`q F(;  
    WbS2w @8  
    wo[W1?|s  
    BV&}(9z  
    <)]B$~(a  
    By@<N [I@  
    3X{=* wvt  
    2. 光栅配置与对准 zy#E qv  
       G2kr~FG  
    9b !+kJD  
    A]{8 =  
    nFlj`k<]Y  
    t?v0ylN  
         @Ns^?#u~   
    3. 光栅级次通道的选择 9`)NFy?  
    }b YiyG\  
    A;h0BQm/j  
       }tU<RvT  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 T"Wq:  
    ?#\?&uFJ}  
    1. 光栅配置和对准 vbQo8GFp}  
    d*1@lmV*  
    r&\}E+  
    ]P ->xJ  
    0}Xkj)R,  
    B{|P}fN5}  
    2. 基底处理 6kjBd3  
    F5J=+Q%8[&  
    5-w6(uu  
    %.b)%=  
    3. 谐振波导光栅的角响应 SM:{o&S`  
    P!m~tu}B  
    6[c LbT0  
    2u6N';jgZ  
    4. 谐振波导光栅的角响应 yaA9* k  
    g?i_10Xlp  
    -b(:kAwStk  
       5gV8=Ml"V  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 qrNW\ME  
    i[^?24~ c  
    1. 用于超短脉冲的光栅 DSy,#yA  
    [8SW0wsk  
    @dJ s  
    >lyUr*4PX  
    Qkk~{OuC  
    ,+*8 @>c  
    )u ]<8  
    2. 设计和建模流程 \J-O b  
    ^C):yxN P  
    tZU"Ud  
    *s?&)][  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 VPn #O  
    ^$_ifkkLz  
    oRy?Dx+H  
     
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