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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。 S8,e `F  
    B fu/w   
    v&)G~cz  
    3^,p$D<T:,  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 [9;[g~;E%m  
    GboZ T68  
     单光栅分析 ,ll<0Atg  
    −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。 rNoCmNm  
    −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。 moD)^':.  
    $Xr4=9(|7  
    MAc jWb~ f  
     系统内的光栅建模 }F';"ybrU)  
    W) ?s''WE;  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 =lmelo#m&  
    −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。 v:gdG|n"  
    )E*-  
    1l s8h  
         pHzl/b8  
    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。 wD92Ava   
     (,R\6  
    3. 系统中的光栅对准 tRbZX{  
    !q1XyQX  
    jGUegeq  
     安装光栅堆栈 @ek8t2??x  
    −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)。 m>^vr7  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 ()ww9L2  
     堆栈方向 pD]2.O  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 pN{XGkX.  
    .umN>/o[  
    $wcTUl  
    z .+J\  
    i8!err._  
     安装光栅堆栈- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 tN;^{O-(V  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向  N8)]d  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 -FS! v^  
    e\._M$l  
    $+ORq3  
    Ch)E:Dvq6  
    e> Dux  
     横向位置 y/>Nx7C0=2  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 J4Ca0Ag  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 }_D{|! !!T  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 N}Or+:"O:q  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 epI~w  
     通过组件定位选项。 [W99}bi$  
    Pf~0JNnc  
    Rl'xEtaN  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 j:$Z-s  
    MhjIE<OI=  
    Of#"nu  
     单光栅分析 v 8TNBsEL  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 tILnD1q  
     系统内的光栅建模 %reW/;)l{  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 zVis"g`  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 f\;f&GI  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 ; hU9_e  
    bYYjP.rcF  
    Yc5<Y-W  
    6n/KL  
    5. 光栅级次通道选择 nv3TxG  
    E O"  
    X{iidTW`xv  
     方向 F.D6O[pZ  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 q)PSHr=Z  
     衍射级次选择 iZ0.rcQj'o  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 OqX+ R4S  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 &zPM# Q  
     备注 Q'[~$~&`  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 9y*(SDF  
    +!t *LSF  
    &-x/c\jz  
    n65fT+;  
    6. 光栅的角度响应 =nCV. Wf  
    _he~Y2zFz  
    Up>,~bs]  
     衍射特性的相关性 PAiVUGp5[  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 G }M!  
    - 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。 1?r$Rx<R  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) oTA'=<W?D  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 p+2uK|T9  
    yCv"(fNQ  
    _X)]/A%@  
    4-\4G"4  
    示例#1:光栅物体的成像 WX+@<y}%  
    tAb3ejCo?  
    1. 摘要 hG3RZN#ejq  
    R~bLEo  
    (; Zl  
    2Mu(GUe;  
    U27ja|W^  
    |h:3BV_  
    =OR&,xt  
    2. 光栅配置与对准 l> >BeZ  
       &jDRRT3  
    6uFGq)4p@  
    jw]IpGTt  
    gKb5W094@  
    C,u;l~zz  
         v=H!Y";  
    3. 光栅级次通道的选择 ]j(Ld\:L  
     *8 ]  
    H/ub=,Ej*  
       )sapUnqrlR  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 '`p0T%w  
    B^1Io9  
    1. 光栅配置和对准 F,XJGD*  
    g: "Hg-s  
    tWdP5vfp  
    4_S%K&  
    c{f1_qXN  
    (yz8}L3  
    2. 基底处理 `RE1q)o}8M  
    .T*7nw  
    !?)iP  
    <lLk (fC  
    3. 谐振波导光栅的角响应 J15$P8J  
    $E@ke:  
    to 3i!b  
    upH%-)%'  
    4. 谐振波导光栅的角响应 4>@-1nt}  
    Mq,_DQ  
    >l5JwwG  
        ]cI(||x  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 M, UYDZ',  
    GgjBLe=C  
    1. 用于超短脉冲的光栅 gClDVO  
    8%9OB5?F6  
    4HDQj]z/  
    YuDNm}r[  
    uO-R:MC  
    L:EJ+bNG  
    gM3gc;  
    2. 设计和建模流程 }~5xlg$B<<  
    DSHpM/7  
    ("BFI  
    Yui:=GgUrr  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 }c,}+{q  
    cjO,#W0&f  
    `+/[0B=.  
     
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