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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。 jkfc=O6^  
    f#b;s<G  
    4S3uzy%  
    6~c:FsZ)  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 ($r-&]y  
    o==:e  
     单光栅分析 cCbZ*  
    −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 %oHK=],|1  
    −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 :"I!$_E'  
    U/9_:  
    MC;2.e`  
     系统内的光栅建模 0 pPSg9  
    nb}rfd.  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 YzVhNJWpw  
    −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。 E]dmXH8A  
    HGlQZwf  
    ` D={l29H  
         VH7nyqEM  
    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。 I::|d,bR!  
    ~X!Z+Vg  
    3. 系统中的光栅对准 b ]u01T-  
    S>V+IKW;(  
    .6[7D  
     安装光栅堆栈 P:&X1MC  
    −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)。 2v?fbrC5c  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 On-zbE  
     堆栈方向 L(+I  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 yr/G1?k%ML  
    H?_>wQj&  
    NWS3-iZ|8  
    7oV$TAAf  
    _kXq0~  
     安装光栅堆栈- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 '|^x[8^  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向 k{ ~0BK  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 ]I'dnd3e  
    Cd2A&RB  
    +o-jMvK9  
    7m:ZG  
    'M!M$<j  
     横向位置 T7~H|%  
    −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。 <NXJ&xs-+  
    −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。 G4](!f!Kv  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 3t9Weo)  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 y ~n1S~5cI  
     通过组件定位选项。 *WaqNMD[%  
    qsWy <yL+  
    LY;Fjb yU  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 ->L>`<7(  
    e2qSU[  
    +h08uo5c  
     单光栅分析 a'Yi^;2+\  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 Q>(a JF  
     系统内的光栅建模 L Q0e@5  
    - 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。 GRh430V [  
    - 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。 6GA+xr=  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 @2g <d  
    %'OY  
    c{ ([U  
    -nXlW  
    5. 光栅级次通道选择 2F :8=_sA  
    AVi&cvhs  
    lFl(Sww!\  
     方向 U0Uy C  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 LwYWgT\e  
     衍射级次选择 Z C<+BKS  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 $C{,`{=  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 < 1[K1'7h  
     备注 TJCE6QG  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 h0$Y;=YA  
    % Ai' 6  
    P; h8  
    )2a)$qx;  
    6. 光栅的角度响应 $*|M+ofQ  
    RqX^$C8M  
    T+e*'<!O  
     衍射特性的相关性 "hi03k  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 ,Qs%bq{t  
    - 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。 ,x$^^  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) T'{9!By,P  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 =f!clhO  
    )k;;O7C k  
    F1A40h7R$Y  
    ^t:dcY7  
    示例#1:光栅物体的成像 XO+rg&Pu  
    +Qf}&D_  
    1. 摘要 P ^ 4 @  
    zz /4 ()u  
    SA7(EJ95  
    \W]gy_=D{  
    mRa\ wEg%  
    zy5FO<->  
    ?}uuTNLl)  
    2. 光栅配置与对准 HItNd  
       @S=9@3m{w;  
    f ,4erTBH  
    tv26eK 38  
    QFMA y>Gdn  
    Ek1c>s,t  
         Nte$cTjX  
    3. 光栅级次通道的选择  /y wP 0  
    kg 8Dn  
    &gPP# D6A  
       BlQ X$s]  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 7B)1U_L0H  
    U (#JC(E-#  
    1. 光栅配置和对准 5C&*PJ~WA  
    ^ H&U_  
    0Ni{UV? k  
    =YTcWB  
    [q_+s  
    15hqoo9!  
    2. 基底处理 M(zZ8#  
    9 h?'zyX B  
    u>n"FL 'e  
    %4f.<gz~r|  
    3. 谐振波导光栅的角响应 _bi)d201  
    Lm=;Y6'`N  
    xhOoZ-  
    !3Pbu=(cte  
    4. 谐振波导光栅的角响应 ykx^RmD`~  
    *67K_<bp]  
    >W;NMcN~  
       ]jFl?LA%7  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 4A6Yl6\Y  
    t2s/zxt  
    1. 用于超短脉冲的光栅 B+snHabS6  
    OU"%,&J  
    XS">`9o!  
    uO`MA% z<  
    2Jio_Hk  
    dWPQp*f2  
    &8z<~q  
    2. 设计和建模流程 4uo`XJuQ  
    u }gavG l  
    M{Z ;7n'  
    _BmObXOp.  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 lU%}_!tp3/  
    acR|X@ \3  
    6FQi=}O1  
     
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