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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。 ybpU?n  
    `qa>6`\  
    >RKepV(X7  
    TJkWL2r0c  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 910N 1E  
    ^-7-jZ@jz  
     单光栅分析 AI3\eH+  
    −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。 avxI%%|  
    −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。 +!"7=?}  
    ,~7+r#q7  
    ?f=7F %  
     系统内的光栅建模 y?8V'.f|  
    KL8WT6!RZ  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 bs_rw+  
    −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 ts  
    UymhBh  
    SNtOHTQ  
         <"x *ZT  
    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。 +c\uBrlZQ;  
    jQ5FvuNOy  
    3. 系统中的光栅对准 mJS-x-@  
    mcSZ1d~,(  
    FSS~E [(DL  
     安装光栅堆栈 =8x-+u5}rK  
    −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)。 t}Kzh`  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 S{ qn^\0  
     堆栈方向 qN6GLx%  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 rcG-V f@  
    B-aJn8>/  
    Xe\,:~  
    j% E9@#  
    W^dRA xVX  
     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)。 uCGn9]  
    - 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 q<?r5H5  
    - 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。 %{^kmlO  
    Y# ?M%I%j  
    d,%@*v]S  
    }}~ t! /x  
    3|.KEJC"  
     横向位置 R86:1  
    −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。 ?[S{kMb2  
    −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。  B<?fD  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 )J!=X`b  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 T|lyjX$Q]9  
     通过组件定位选项。 t^@4n&Dg  
    %TRH,-@3h  
    %#b+ =J  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 YM]ZL,8  
    }8&L?B;90  
    f=*xdOB3  
     单光栅分析 NI% ()  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 &fWYQ'\>  
     系统内的光栅建模 ^LJ?GJ$g  
    - 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。 "M5&&\uT  
    - 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。 }9ZcO\M  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 BFyVq  
    WXC}Ie  
    ;R.l?Bg  
    LXQ-J  
    5. 光栅级次通道选择 YKs^aQm#  
    9oA.!4q  
    '^Ce9r}  
     方向 2KC~; 5  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 7lz"^  
     衍射级次选择 A1,- qv1s  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 NP*M#3$[  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 /K]<7  
     备注 sw715"L  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 &Kgl\;}  
    N2^B  
    0jN?5j  
    bqDHLoB\1  
    6. 光栅的角度响应 o-jF?9m  
    ]h$,=Qf hD  
    Dj9).lgc  
     衍射特性的相关性 SlZ>N$E  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 } 6Uw4D61  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 |VL(#U  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) D,rs)  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 LGm>x  
    w&7-:."1i  
    058+_xX  
    Bld$<uU  
    示例#1:光栅物体的成像 a9GLFA8Vq  
    iPxhDn<B  
    1. 摘要 x`vIY-DS  
    lll]FJ1  
    bt,^-gt@  
    #~r+   
    VzR (O B  
    ,HxsU,xiG  
    :_q   
    2. 光栅配置与对准 w$cic  
       0omg%1vt<A  
    2>3gC_^go  
    < }3c%Q1  
    6.Nu[-?  
    `A)9   
         U3+{!}gn  
    3. 光栅级次通道的选择 .3%eSbt0  
    G"= tQ$ZU  
    U/2g N H  
       eiJO;%fl>l  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 4'W|'4'b  
    \guZc}V]:\  
    1. 光栅配置和对准 %6}S'yL  
    8z^?PZ/  
    |i"A!r W  
    )""i"/Mn  
    2sjP":  
    BYEqTwhT&  
    2. 基底处理 G qI^$5?  
    ,@=qaU  
    Wiqy".YY  
    =z]&E 78Y  
    3. 谐振波导光栅的角响应 >wjWX{&?  
    ^CTgo,uf6H  
    U`JzE"ps]  
    owTW_V  
    4. 谐振波导光栅的角响应 &J_|P43  
    pr\yc  
    5n r}5bum  
       +15j^ Az  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 -gh',)R   
    $"T1W=;j9  
    1. 用于超短脉冲的光栅 _Kx  /z  
    x{u_kepv[k  
    t'4hWNR'  
    ,JT|E~P?8  
    sMli!u  
    ~)D2U:"^xm  
    kf0zL3|   
    2. 设计和建模流程 BD,JBu]  
    mwCNfwb:  
    {$>*~.Wu  
    -:m;ePK  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 + H_Jr'/  
    &qFdP'E;$  
    @y->4`N  
     
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