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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。 @=kg K[t 9  
    )kep:-wm  
    qU26i"GHp  
    4t*%(  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 L<FXtBJ  
    l~Jd>9DwY  
     单光栅分析 E &9<JS  
    −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。 ixA.b#!1  
    −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。 Fk=SkS ky  
    /r4l7K  
    /3s&??{tv  
     系统内的光栅建模 Kx9u|fp5  
    @i#JlZM_  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 *}2L4]  
    −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。 S]3CRJU3`  
    (dlp5:lQz  
    |]-Zz7N)  
         fd[N]I3  
    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。 L[<#>/NPy  
    }MaY:PMA  
    3. 系统中的光栅对准 \2@J^O1,  
    o`f^m   
    :M(uP e=D  
     安装光栅堆栈 ?R]`M_^&u!  
    −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)。 0AHQ(+Ap  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 <AU*lLZ  
     堆栈方向 FKO2UY#&7  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 oU|G74e6  
    & /8Tth86  
    exq5Zc%  
    &tH?m;V  
    nI6 gd%C  
     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)。 =~ Uhr6Q  
    - 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 ~,/@]6S&Y  
    - 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+,!>.<3  
    VcKB:(:[  
    }{R*pmv$bN  
    '=0}2sF>  
    ~N!HxQ  
     横向位置 wPg/.N9H  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 @1CXc"IgA  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 j n^X{R\  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 zT>!xGTu7~  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 }JFTe g  
     通过组件定位选项。  +vkmS  
    l 5-[a  
    s|p I`  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 3en 9TB  
    {KgA V  
    w(@r-2D"  
     单光栅分析 coAXYn  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 =zFROB\  
     系统内的光栅建模 f\_RW;y|m  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 ]s=|+tz\V  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 6:5K?Yo  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 m?kiGC&m  
    4]r_K2.cc  
    %jHm9{|X  
    y?OP- 27y  
    5. 光栅级次通道选择 Z1 Nep !  
    vIpL8B86a  
    ZR!8hw8  
     方向 ILm +o$o ~  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 -+"#G?g  
     衍射级次选择 &Ym):pc  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 M FIb-*wT  
    - 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。 -,")GA+[7  
     备注 F CYGXtc  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 [Vs\r&qL  
    jz8u'y[n7  
    z>PVv)X  
    Ic(qA{SM  
    6. 光栅的角度响应 Um+_ S@h  
    ]c>@RXY'  
    }StzhV{GS  
     衍射特性的相关性 :{a< ~n`  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 pX%:XpC!h  
    - 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。 gBqDx|G  
    - 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) uZ?P{E,K  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 ZN8j})lE  
    jZ.yt+9  
    dgP e H8_  
    AQZ<,TE0,  
    示例#1:光栅物体的成像 ?("O.<  
    n=!T (Hk  
    1. 摘要 1h@qcom9K_  
    {]>c3=~FQb  
    !R@LC  
    ehW[LRtq  
    {N~mDUoJ|  
    hi,=" /9  
    ]({ -vG\m  
    2. 光栅配置与对准  u 8o!  
       m]?Z_*1  
    IRbyW?/Xv  
    rf0Z5.  
    Nk9=A4=|  
    eJoM4v  
         `ArUoYb B  
    3. 光栅级次通道的选择 d.+*o  
    3A,N1OXG  
    fAJyD`]Z  
       O_;BZzT  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 6Rfv3  
    2 `AdNt,  
    1. 光栅配置和对准 o(ow{S@=4  
    nZioFE}  
    a*(Zb|g  
    !l*A3qA  
    3uYLA4[-B  
    SNqSp.>-U"  
    2. 基底处理 30HUY?'K  
    yu6~:$%H  
    !`_f  
    \oPe" k=  
    3. 谐振波导光栅的角响应 cx:_5GF  
    437Wy+Q|e  
    8sj2@d  
    0se%|Z|8  
    4. 谐振波导光栅的角响应 K#A&  
    P' VHga  
    @_`r*Tb)dM  
       q.J6'v lj/  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 3}}/,pGSc  
    <qR$ `mLN  
    1. 用于超短脉冲的光栅 hp)>Nzdx  
    )#AYb   
    oVw4M2!"K  
    8 o}5QOW  
    lH3.q4D 5  
    D:9^^uVp  
    4&NB xe  
    2. 设计和建模流程 Mg\588cI  
    lB27Z}   
    Qb@j8Xa4[  
    ),{3LIr  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 #N`'hPD}  
    @ fMlbJq  
    0c>>:w20D  
     
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