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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。 OcZ8:`=%  
    I`[s(C>3@  
    X0BBJ(e  
    *:,y`!F=y  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 i3<ZFR  
    o]WG8Mo-  
     单光栅分析 /F_(&H!m  
    −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。 !A#(bC  
    −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。 P7y.:%DGD0  
    *v0}S5^ /"  
    o(3`-ucD`  
     系统内的光栅建模 *K=Yrisz  
    [8rl{~9E  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 F:cenIaBF  
    −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。 > m##JzWLr  
    RrRE$g  
    iNEE2BPp  
         BLcsIyq  
    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。 [ |dQZ  
    Sj9NhtF]f  
    3. 系统中的光栅对准 Pskg68W  
    ['\ u?m  
    r  |JZU  
     安装光栅堆栈 Bw*6X` 'Q  
    −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)。 =7 ${bp!  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 .>+jtp}  
     堆栈方向 x L]Z3"p%  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 =J827c{.  
    O K2|/y  
    K91.-k3)$  
    WG(%Pkowv  
    :yE7jXB  
     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)。 h$I 2T  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向 07qL@![!  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 :P: OQ[$  
    ^laf!kIP  
    -A;4""  
    N Uq'96 {Y  
    EP}NT)z,{  
     横向位置 0\Ga&Q0-(O  
    −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。 D$PR<>=y  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 )ZQML0}P;  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 q?2kD"%$  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 Kk<MS$Ov  
     通过组件定位选项。 ]q|^?C  
    ]Q*eCt;l"K  
    mZb[Fi  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 sN9 SuQ  
    6/&aBE=  
    HT6+OK(~dJ  
     单光栅分析 fk  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 m9m]q&hx  
     系统内的光栅建模 ^. ; x  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 v %GcNjZk5  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 k=r)kkO)  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 n> O3p ~  
    (N`x  
    0F|DD8tHR  
    'k9dN \ev  
    5. 光栅级次通道选择 *d;D~"E<@  
    l1wYN,rv  
    Ss c3uo0  
     方向 Y~ ( <H e?  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 FQGh+.U  
     衍射级次选择 R6/vhze4L2  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 sPUn"7  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 +/Q ?<*[  
     备注 a>/cVu'kz  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 ?f ]!~  
    Bq)aA)gF  
    1X$hwkof  
    c DO<z  
    6. 光栅的角度响应 xBW{Wyh  
    I]OVzM  
    =Zc Vywz;+  
     衍射特性的相关性 .P>-Fh,_p  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 f0,,<ib.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。 >7^i>si  
    - 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) q*B(ZG  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 |.c|\e z/  
    Lavm  
    Z_Z; g]|!  
    FELTmQUV  
    示例#1:光栅物体的成像 }9,^=g-  
    MEZc/Ru-[  
    1. 摘要 &@anv.D  
    69>N xr~k  
    5gnmRd  
    uY'77,G_J  
    3(/J(8  
    lqe71](sK8  
    5,n{-V  
    2. 光栅配置与对准 @g~hYc  
       IU*w 'a  
    GDMg.w 4Yk  
    J&bhR9sF  
    TaN]{k  
    j(SBpM  
         a1n j}1M%  
    3. 光栅级次通道的选择 <h7FS90S  
    !^EdB}@yS  
    0cxk)l%  
       Yo$ xz  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 g.re`m|Aj  
    c7fQ{"f 3B  
    1. 光栅配置和对准 "o ^cv  
    #^FDFl  
    ao(lj  
    hn@T ]k  
    u^!c:RfE?  
    ZXR#t?D  
    2. 基底处理 M XX:i  
    o : t z_5  
    HI}9 "(t}  
    n2#Yw}7^,o  
    3. 谐振波导光栅的角响应 :J{| /"==  
    +g6t)Gl  
    m)aNuQvy:Z  
    X>`5YdT~+  
    4. 谐振波导光栅的角响应  c>(`X@KL  
    ^bj aa  
    q0l=S+0  
       f;w7YO+$p9  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 >P/Nb]C  
    &S8Pnb)d  
    1. 用于超短脉冲的光栅 10 D6fkjf  
    X/D^?BKC  
    .9Y,N&V<H  
    Y,%d_yR[  
    fZ*LxL  
    4CT _MAj  
    ]S=AO/'  
    2. 设计和建模流程 |QI FtdU5T  
    w>q:&Q  
    MzY~-74aF  
    W_ =  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 ]^j'2nJv0  
    xp4w9.X5(  
    7K|: 7e(  
     
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