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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。 5j,qAay9  
    s[q4K  
    8-a6Q|   
    A_Iu*pz^^  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 E`fssd~  
    ^|GtO.  
     单光栅分析 pPqN[OJ  
    −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。 ocqB-C]  
    −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。 L"h@`3o|  
    U%DF!~n  
    ,/6:bc:W  
     系统内的光栅建模 P! Ed  
    \TB%N1^  
    −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=l5j"gq  
    −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。 g0j4<\F2\  
    {[5L96RH%  
    _S2^;n?  
         :6$4K"^1  
    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。 =)- Q?1q  
    |3:=qpT-  
    3. 系统中的光栅对准 $xtE+EV.p  
    "qTC(F9N$.  
    cNo4UZvr  
     安装光栅堆栈 sV^h#g~Zb  
    −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)。 ^i+ z_%V  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 Zng` oFD  
     堆栈方向 o9LD6$  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 O)xEF~DaD  
    @'r`(o3z!Z  
    pOVghllO  
    ?4>y2!OC9  
    [k~+(.2I  
     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!7  
    - 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 9LEilmPs  
    - 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~;LBgpp  
    BgWz<k}5M  
    W,/C?qFp  
    cF&h$4-  
    U=i8>6V  
     横向位置 aY[0A_  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 K-EI?6`xM  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 HCjn9  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 {?f^  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 mrhp)yF  
     通过组件定位选项。 } C{}oLz  
    # 5f|1O  
    QR5,_wJ&  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 Iq0 #A5U%  
    &&9c&xgzE  
    "dK|]w8  
     单光栅分析 2Ph7qEBQ22  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 Jh&~/ntmm_  
     系统内的光栅建模 B!r48<p  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 /y](mu"!  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 bmO__1  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 1&% d  
    3_oD[ ])A  
    1V**QSZ1  
    1>@]@ST[:  
    5. 光栅级次通道选择 F/h:&B:;  
    n.a=K2H:V  
    => uVp  
     方向 GIC"-l1\  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 ?BDlB0jxzi  
     衍射级次选择 )"_Ff,9Z!  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 c#n4zdQd]5  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 5"}y\  
     备注 D0#T-B\#  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 -y l4tW  
    8)W?la8'p  
    (pE\nuA\  
    z^P* :  
    6. 光栅的角度响应 T3G/v)ufd  
    Th~3mf #  
    8g[ (nxI~  
     衍射特性的相关性 F8uRT&m B0  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 . QQ?w  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 =M1a0i|d  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) u+mjguIv  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 *#Lsjk~_-  
    @Z9>3'2]A  
    _OJ0 < {E  
    5w,lw  
    示例#1:光栅物体的成像 ,#E3,bu6_4  
    bl" (<TM  
    1. 摘要 l$k]O  
    `q f\3JT\  
    lruF96C/Y  
    tDC0-N&6S~  
    BaWQ<T8p8  
    @tr&R==([  
    <pTQpU  
    2. 光栅配置与对准 =E [4H  
       'w`SBYQ5  
    !paN`Fz\a  
    ZL4l (&"  
    [Krm .)  
    wO^$!zB W  
         KjFZ  
    3. 光栅级次通道的选择 BKE\SWu  
    -TzI>Fz  
    C2+{U  
       mP9cBLz  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 22)0zY%\  
    pau*kMu^}  
    1. 光栅配置和对准 a&$Zpf!!  
    E fP>O  
    3)6+1Yc  
    uSABh ^  
    B;xZ% M]  
    0V<Aub[${  
    2. 基底处理 gHQPhe#n  
    bK ?1MiXb  
    )ZT6:)  
    'ox0o:  
    3. 谐振波导光栅的角响应 u iBl#J Q  
    4 t&gW  
    SX1X< 9  
    t2=a(N-/,  
    4. 谐振波导光栅的角响应 8O~0RYk  
    gW%pM{PW  
    TA Ftcs:  
       {V}t'x`4c  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 &?SX4c~?u  
    KKLR'w,A>  
    1. 用于超短脉冲的光栅 /Jh1rck  
     7]p>XAb  
    -h>Z,-DE6  
    tl DY k  
    y\^@p=e  
    7)B&(2D&  
    |w=Ec#)t4  
    2. 设计和建模流程 9wAA. -"  
    mbF(tSy  
    1)$%Jr  
    MQwIPjk8  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 x|.v{tQa  
    ec`bz "1  
    JDkCUN5  
     
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