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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。 zR_ "  
    <wfPbzs-V  
    r7+"i9  
    J$F 1sy  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 w[YiH $  
    1xP*  
     单光栅分析 84j6.\,  
    −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。 3q:U0&F  
    −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。 ` $*I%oT;  
    ^hr^f;N  
    97l<9^$  
     系统内的光栅建模 "4NcszEN  
    wX Z"}uT<}  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 ~_6~Fi  
    −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。 L1ro\H  
    |(u6xPs;P  
    \5M1;  
         i=T!4'Zu  
    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。 *eL&fC  
    #J~   
    3. 系统中的光栅对准 !k@ (}CN_*  
    v+Mi"ZAd  
    VUnO&zV{  
     安装光栅堆栈 ]dIcW9a  
    −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)。 *lyy|3z  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 /|Z_Dy  
     堆栈方向 2>TOC BB"  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 H c,e&R  
    lt08 E2p9  
    u#!QIQW  
    .3>`yL  
    "QSmxr  
     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)。 qQjd@J}^  
    - 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  B0 E`C  
    - 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。 $-Iui0h  
    L7\V^f%yCm  
    3Gi^TXE]  
    X'FDQoH  
    <ks+JkW_  
     横向位置 4N6JKS  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 wtM1gYl^  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 >|zMN$:  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 (;VlK#rnC  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 sbv2*fno5  
     通过组件定位选项。 | KtI:n4d  
    XM1; >#kz  
    %9vl  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 W{U z#o  
    E<RPMd @a  
    VO JA}$  
     单光栅分析 ;n,xu0/  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 w1Txz4JqB  
     系统内的光栅建模 2$r8^}Nj?  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 ci 4K Nv;  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 QjOO^6Fh  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 )DB\du   
    H^ 'As;R  
    d! {]CZ"@  
    :A7\eN5  
    5. 光栅级次通道选择 MB7`'W  
    @*Tql:Qcd^  
    x52#md-Z  
     方向 w)N~u%  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 gFpub_  
     衍射级次选择 .Ht;xq  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 hsB3zqotF  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 <*Nd%Ca  
     备注 =U7P\s w2  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 3iM7c.f*/  
    "7q!u,u  
    }1 ,\ *)5  
    S86,m =  
    6. 光栅的角度响应 ee/3=/H|;  
    A^ofs*"Y  
    'B:8tv  
     衍射特性的相关性 5G2G<[p5oQ  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。  8 X Qo  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。  .0YcB  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) gLm,;'h%u  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 YdDP;, DA  
    =MU(!`  
    `>0%Ha   
    &V| kv"Wwj  
    示例#1:光栅物体的成像 vBzUuX  
    1etT."  
    1. 摘要 oN2#Jh%dH  
    sZI"2[bk  
    h0R.c|g[  
    D V\7KKJE  
    QJ&]4*>a  
    a,36FF~&  
    R_D&"&   
    2. 光栅配置与对准 0!-'4+"  
       %QG3~b% h  
    =r4sF!g  
     zo1T`"Y  
    #{*5rKiL  
    A9lw^.  
         ;A4qE W  
    3. 光栅级次通道的选择 r?itd)WC<X  
    mv>0j<C91  
    DKJ_g.]X  
       T+^Sa J  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 hraR:l D  
    #W6 6`{>  
    1. 光栅配置和对准 JH| D  
    -oUGmV_  
    wmww7  
    I{ Ip  
    t>Ye*eR*`U  
    Fv7]1EO.  
    2. 基底处理 [[HCP8Wk   
    [;yKbw!C  
    F!3p )?  
    ~5&B#Sm[G  
    3. 谐振波导光栅的角响应 oP`:NCj\9  
    Q7<Y5+  
    ZJF"Yo  
    9Nps<+K  
    4. 谐振波导光栅的角响应 ;O1jf4y  
    Ypl;jkHP  
    8nn g^  
       :2H]DDg(  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 ~;jgl_5?b  
    Auc&dpW  
    1. 用于超短脉冲的光栅 !KJA)znx;(  
    TFG? EO  
    "f8,9@  
    Rz&`L8Bz  
    &a4FGzR#  
    sBYDo{0 1  
    i9Beap/t$  
    2. 设计和建模流程 e,{k!BXU#'  
    Dt<MEpbur  
    c0Bqm  
    i3mw.`7  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 a_bZT4  
    V,=5}qozQ  
    |$6Ten[B#  
     
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