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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。 ^q& |7Ou-  
    yJ0 %6],^g  
    J=: \b  
    ~OvbMWu  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 [uHC AP  
    t?PqfVSq  
     单光栅分析 :&'jh/vRN  
    −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。 UQ7]hX9  
    −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。 "Y^ 9g/  
    YX)Rs Vf  
    /QVwZrch  
     系统内的光栅建模 5k Q@]n:<k  
    .j^BWr  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 mD&I6F[s  
    −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。 <-n^h~,4  
    *mJ#|3I<  
    $M!iQ"bb  
         /3SEu(d!  
    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。 (y&sUc9  
    N|>JLZ>  
    3. 系统中的光栅对准 rWDD$4y  
    |mRlP5  
    ^E8qI8s  
     安装光栅堆栈 ~x<?Pj  
    −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 (U# Oj"  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 8-k`"QI=  
     堆栈方向 JN`$Fq+  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 #ley3rJW]  
    A?}[rM Z  
    C#yRop_d]o  
    =H;'.!77Hx  
    ;s3\Z^h4kd  
     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)。 ` V [4  
    - 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 sP2Uj  
    - 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。 /d:hW4}<}.  
    _Y]Oloo('  
    B&B:P  
    ]adgOlM  
    tvFe_*Ck  
     横向位置 QKq4kAaJ!  
    −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?! W9lUq  
    −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。 GK1nGdT]  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 Q3&D A1b`  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 DbFe;3  
     通过组件定位选项。 Y`eF9Im,  
    esBv,b?*  
    "U eq  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 6k>5+-&_  
    An0N'yo"Z  
    4u%AZ<-C}m  
     单光栅分析 4 ?PB Fbd  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 %cUC~, g_(  
     系统内的光栅建模 :):vB  
    - 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。 EsX(<bx  
    - 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。 O< /b]<[  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 $MwBt  
    mTWd+mx  
    {6RA~  
    UF-'(  
    5. 光栅级次通道选择 \zFCph4  
    |gu@b~8  
    ZX`x9/0&  
     方向 V59!}kel1%  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 $t}W,?   
     衍射级次选择 <8kCmuGlk  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 7#G!es  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 /}6y\3h  
     备注 O#18a,o@  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 +}?%w|8||s  
    x"R F[ d  
    KGo^>us  
    +6jGU '}[  
    6. 光栅的角度响应 s[h;9 I1w  
    uM\\(g}  
    Kg>B$fBx)  
     衍射特性的相关性 XXA'B{@Y)  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 !> +Lre@  
    - 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。 5EI"5&`*  
    - 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) +2 oZML  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 $V?sD{=W  
    u?MhK# Mr  
    GBRiU &D  
    o&@y^<UQ  
    示例#1:光栅物体的成像 ~Y*.cGA  
    047PlS  
    1. 摘要 @}!?}QU  
    uuD2O )v  
    N5=}0s]e  
    +MaEet  
    Ax~ i`  
    er1X Z  
    ps,Kj3^T<  
    2. 光栅配置与对准 ;'V[8`Z@  
       0Qvr g+  
    <b _K*]Z  
    Nv;'Ys P  
    1EQ:@1  
    <zvtQ^{]  
         # .(f7~  
    3. 光栅级次通道的选择 V?x&\<;,  
    Z+);}>-5  
    'sa)_?Hy  
       mr#.uhd.z  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 { 6qxg_{  
    ip{ b*@K  
    1. 光栅配置和对准 )c9Xp:  
    L1Yj9i  
    !J<0.nO/:  
    o(l%k},a  
    GtIAsC03  
    z~p!7q&g  
    2. 基底处理 r<srTHGL o  
    }u0&>k|y  
    ,d_rK\J  
    tlvZy+Blv  
    3. 谐振波导光栅的角响应 u 6l)s0Q  
    P2s\f;Dwr  
    _<c}iZv@  
    Th\T$T`X$  
    4. 谐振波导光栅的角响应 BSd.7W;cS=  
    $kmY[FWu?  
    `uusUw-Gf  
       5-({z%:P  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 hDUU_.q)D  
    eA?|X|  
    1. 用于超短脉冲的光栅 p}gA8 o  
    y<R5}F  
    k6z]"[yu  
    DyZ6&*s$  
    \21Gg%W5AE  
    Ow5 VBw(  
    Rh ]XJM  
    2. 设计和建模流程 y>u |3:z  
    !e |Bi{  
    *tR'K#:&g!  
    3bo [34  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 awQGu,<N  
    })(robBkA  
    7) RvBcM  
     
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