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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。 ?V*>4A  
    7 yF#G9,  
    !M3IuDN  
    ,{zvGZ|  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 )Tb{O  
    :(I)+;M}P  
     单光栅分析 )t)tk=R9N  
    −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。 B%'Np7  
    −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。 vi lNl|  
    !gJAK<]iW  
    5O)Z}  
     系统内的光栅建模 ;'p0"\SV  
    nc$?tC9V  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 lzuPE,h  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 h"ZF,g;a  
    5'oWd e  
    EHo"y.ODg  
         17};I7  
    两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 XV+BSW7}  
    _L# Tp  
    3. 系统中的光栅对准 r>osa3N'  
    8U\ +b?}  
    LJI&j \  
     安装光栅堆栈 U*1~Zf  
    −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 X>*zA?:  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 s'/.ea V_  
     堆栈方向 ]YOQIzkL4}  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 M5P63=1+  
    YZ*Si3L   
    P#Eqe O  
    k$I[F<f  
    gvsS:4N"Nq  
     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)。 r-[z!S  
    - 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 xFyMg&  
    - 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。 ;#f%vs>Y7i  
    y{jv-&!xB  
    T,H]svN5p  
    y& Dd  
    Y-9]J(  
     横向位置 :ye)%UU"|:  
    −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。 U*6-Y%7  
    −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。 [5m;L5  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 `w~ 9/sty  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 Ex@#!fz{%  
     通过组件定位选项。 9Ft)VX  
    kWoy%?|RRa  
    5d L-v&W  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 c4; `3  
    kxf'_Nzy  
    VQ}=7oe%q  
     单光栅分析 <|m"Q!f  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 Mq*Sp UR  
     系统内的光栅建模 F.@yNr"  
    - 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。 LW2Sko?Yo  
    - 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。 G`)I _uO  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 s';jk(i3  
    y"){?  
    4!monaB"e  
    *qq%)7  
    5. 光栅级次通道选择 rc;| ,\  
    ^&cI+xZ2Y  
    *1elUI2Rg  
     方向 (jQL?  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 O^e !<bBd  
     衍射级次选择 WOg_Pn9HI  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 )@Bt[mfrVD  
    - 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。 %*/?k~53  
     备注 XKR?vr7A2  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 {yfG_J  
    0|NbU  
    bJe^x;J9  
     _@d.wfM  
    6. 光栅的角度响应 ['sIR+c%'O  
    .j;My%)?p  
    KK7Y"~ 9&-  
     衍射特性的相关性 !'PPj_Hp]  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 ^ ]`<nO  
    - 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。 /] R]7  
    - 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) !H.&"~w@  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 v3~,1)#aI  
    l "d&Sgnj  
    ;jnnCXp>  
    i{ %~&!  
    示例#1:光栅物体的成像 B4J^ rzK  
    4;j #7  
    1. 摘要 wd1*wt  
    q>H!?zi\Hy  
    8n2* z  
    Imv kB~8N  
    kQ4%J, 7e4  
    5oORwOP  
    A #ZaXu/:X  
    2. 光栅配置与对准 =Ybbh`$<  
       'kYV}rq;l  
    drN^-e  
    Hm4lR{A  
    VEz&TPu  
    '+-R 7#  
         sRY: 7>eg  
    3. 光栅级次通道的选择 Z., Pl  
    KWXJ[#E<W  
    "jAV7lP  
       ;'cv?3Y  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 >-oa`im+  
    Sgr<z d'b  
    1. 光栅配置和对准 'OJXllGi  
    U6_1L,W  
    in B}ydk  
    c*6o{x}K  
    I,?bZ&@8  
    p>R F4  
    2. 基底处理 o@ ;w!'  
    PqvwM2}4  
    |5g*pXu{  
    J-u,6c  
    3. 谐振波导光栅的角响应 a>s v  
    ]`u{^f  
    *TMg.  
    `D#l(gZ  
    4. 谐振波导光栅的角响应 FRfMtxvU  
    _NZ) n)  
     eKu&_q  
       -'YX2!IU,  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 ~2"|4  
    (EohxLl!p  
    1. 用于超短脉冲的光栅 ',O@0L]L  
    O;,k~  
    E}a3.6)p  
    <[pU rJfTr  
    V7^?jy&&  
    t_j.@|/FZ  
    j^64:3  
    2. 设计和建模流程 PUlb(3p `  
    @MN>ye'T  
    R 6M@pO  
    _abVX#5<  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 |-e=P9,  
    B:^U~sR  
    QZwRg&d<o  
     
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