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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。 Ni@e/| 2b  
    :{xN33@6\X  
    +&N&D"9A  
    mN'9|`>V>  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 Kf?{GNE7  
    syN b0LR  
     单光栅分析 55\X\> 0C7  
    −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。 }AsF\W+5  
    −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。 &!YH"{b  
    'y M:W cN  
    *r?51*J  
     系统内的光栅建模 1uge>o&  
    ZesD(  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 4Ig{#}<  
    −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。 bq6{ty"  
    \IZ4( Z  
    ah Xq{>  
         8rG&CxI  
    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。 qQ DFg`  
    $9i5<16  
    3. 系统中的光栅对准 tEX~72v  
    ^$Io;*N4  
    7fzyD  
     安装光栅堆栈 wY ;8UN  
    −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)。 !zkEh9G  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 pnA]@FW  
     堆栈方向 +e]b,9.sR  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 ]ifHA# z`~  
    ,WDAcQ8\  
    -0r "#48(%  
    5NF&LM;i(  
    oplA'Jgnv  
     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)。 rU^ghF  
    - 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 W>|b98NPu  
    - 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。 iM/0Yp-v'>  
    Isgk  
    6dy4{i  
    XK/@!ud"`  
    ?.A/E?Oc  
     横向位置 /~rO2]rZ@  
    −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。 0?Wf\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。 U?^|>cMr  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 8'xnhV  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 4qz{ D"M  
     通过组件定位选项。 OK J%M]<  
    %y7wF'_Y  
    f$W}d0(F;  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 %+! 9  
    I2lZ>3X{  
    P"~T*Qq-R  
     单光栅分析 8oH54bFp  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 3L]^x9Cu)  
     系统内的光栅建模 nJ#@W b@  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 c_qy)N  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 ,$qs9b~  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 (l_de)N7  
    8=o(nFJw  
    %1 ^jd\  
    o4f9EJY   
    5. 光栅级次通道选择 EF=D}"E6pO  
    %R"/`N9R,  
    *g41"Cl  
     方向 *3 8Y;{ 4  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 GO3YXO33  
     衍射级次选择 "#k(V=y  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 #*M$,ig  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 &&S4x  
     备注 wP1VQUL  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 P W<wjf,rQ  
    RWQW/Gw x  
    0a%ui2k  
    "K!BJQ  
    6. 光栅的角度响应 5nq-b@?L  
    gpvj'Ri7V  
    )-"L4TC)  
     衍射特性的相关性 fDHISJv  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 )t ch>.EQ_  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 RX\O'Zwlj  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) F^G`Jf  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 <d`UifqD  
    F_ Cz  
    3A}8?  
    jt r=8OiL  
    示例#1:光栅物体的成像 q.F1Jj  
    qAik$.  
    1. 摘要 D?F5o^e"h<  
    {o<p{q  
    X*"O'XCA  
    ^v5hr>m  
    )9Ojvp=#r:  
    DkKD~  
    }jgAV  
    2. 光栅配置与对准 GnaV I  
       M':.b+xN  
    B9:0|i!!A`  
    becQ5w/~  
    ClZyQ=UAD  
    [E7@W[xr  
         FRk_xxe"K  
    3. 光栅级次通道的选择 {Dq51  
    .. TjEBp  
    'Jr*oru  
       i}"JCqo2  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 -- FtFo  
    qW>J-,61/  
    1. 光栅配置和对准 W)hby`k  
    bC-x`a@  
    tb\pjLB][  
    JCfToFB  
    3U$fMLx]k  
    r=aQ S5  
    2. 基底处理 Qf]!K6eR  
    M0 8Y  
    c?",kzo  
    CI'5JOqP  
    3. 谐振波导光栅的角响应 h!~yYNQ"  
    >@uYleD(  
    59 Y=VS  
    ;f~'7RKy!G  
    4. 谐振波导光栅的角响应 b;l%1x9r  
    O8o18m8UH  
    cA2]VL.r>C  
       ix`xdVj`  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 o]U ==  
    ev >9P  
    1. 用于超短脉冲的光栅 }2oJ  
    mIodD)?{  
    {'kL]qLg  
    i`L66uV  
    /WVMT]T6^,  
    Hefqzu  
    c= u ORt>  
    2. 设计和建模流程 ?,C,q5 T\  
    ?K 0V#aq  
    C\D4C]/8  
    I5?LD=tt  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 MsQS{ok+  
    e?WR={  
    -wRzMT19MG  
     
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