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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+%m+ /Zq  
    ;Cp/2A}Xx  
    PUFW^"LV  
    :0TSOT9.  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 mGyIr kE  
    Lh9>8@ jf  
     单光栅分析 scPq\Qd?O  
    −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。 7+Jma!o  
    −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。 PB3!;  
    w\8r h\Mvh  
    ZZ.0'   
     系统内的光栅建模 c402pj  
    n-| i  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 2" {]A;@  
    −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。 DGuUI}|)  
    F# 37Qv  
    m LxwJ  
         `))J8j"  
    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。 &fNE9peQFa  
    BQfAen]  
    3. 系统中的光栅对准 F+m4  
    uL2 {v  
    R7;rBEt8  
     安装光栅堆栈 IM&7h! l"|  
    −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)。 $E@.G1T [  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 H/la'f#o%  
     堆栈方向 a!J ow?(  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 Kd[`mkmS  
    02 c.;ka3  
    e !x-:F#4j  
    ws(}K+y_  
    ujHzG}2z  
     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)。 )+{omQ7v  
    - 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 UeiJhH,u   
    - 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。 $=g.-F% *=  
    2,QApW_Y  
    &/#Tk>:  
    hw.demD  
    mM^8YL  
     横向位置 s1b\I6&:J  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 xp;8p94   
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 :x5o3xE  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 c68$pgG  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 DBrzw+;e3  
     通过组件定位选项。 snzH}$Ls  
    v&/-&(+  
    N*)8L[7_;  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 =d4',[O  
    g:6}zHK  
    Ty`=U>K|  
     单光栅分析 !rmo*-=^=  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 )^@V*$D  
     系统内的光栅建模 f7AJSHe  
    - 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。 `0vy+T5  
    - 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 NzdCgY  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 yT9RNo/w  
    ?|rw=%  
    [67f;?b  
    M]zNW{Xt  
    5. 光栅级次通道选择 3K] 0sr  
    $,v+i -  
    IG@&l0ARL  
     方向 M@ZpgAfq  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 #Lt+6sa]2@  
     衍射级次选择 sEi.f(WA  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 ?U[nYp}"v  
    - 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。 ~=]@], {  
     备注 k yA(m;r  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 _[Wrd?Z  
    T7nX8{l[RG  
    QF6JZQh<  
    i]WlMC6  
    6. 光栅的角度响应 Jy NY *  
    &y wY?ox  
    !{aA*E{  
     衍射特性的相关性 mP+yjRw  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 90k|u'ikOp  
    - 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。 ~g|0uO}.  
    - 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) #EK8Qe_  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 4T\/wyq0  
    /3%xQK>%  
    | (9FV^_  
    AsF`A"Cdw<  
    示例#1:光栅物体的成像 &8L\FAY0%9  
    m|gd9m $,?  
    1. 摘要 nezbmpL4  
    _jKVA6_E  
    n,LKkOG  
    {/!"}{G1e  
    7}85o J  
    eV}Tx;1|}  
    -%$ dFq  
    2. 光栅配置与对准 \>azY g  
       t O;W?g  
    iFchD\E*o  
    )f&]H}  
    .Sw'Bo!Ee  
    CUcjJ|MZ  
         Qj[O$L0 $  
    3. 光栅级次通道的选择 5W-M8dc6  
    =i %w_ e  
    bd;f@)X  
       /hR]aw  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 <cjTn:w  
    [p<[83' ]  
    1. 光栅配置和对准 2 -8:qmP(  
    qE=OQs9  
    j"8N)la  
    >:|q J$J.  
    be@uHikp;v  
    E.9k%%X]  
    2. 基底处理 =LA@E&,j  
    zt}p-U2I  
    (LPD  
    oPZ4}>uV  
    3. 谐振波导光栅的角响应 ZM!~M>B9R  
    F'*4:WD7  
    ^2@~AD`&h  
    FQl|<l6  
    4. 谐振波导光栅的角响应 "V2$g  
    x*)O<K  
    8 \Oiv$r  
       )5x?Qn(B  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 E+ 20->  
    DJUtuex  
    1. 用于超短脉冲的光栅 *?Y6qalSy  
    2 wvDC@  
    [hbIv   
    WQ`T'k#ESW  
    \ } f*   
    ^123.Ru|t  
    L\DaZ(Y  
    2. 设计和建模流程 1A`";E&  
    e vuP4-[y  
    KYN{iaj  
    M+:wa@K l  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 g.s oN qt=  
    Df^S77&c!  
    bux-t3g7+  
     
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