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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。 K#mOSY;}  
    -YGbfd<wq  
    s9)8b$t]  
    Ykqyk')wm  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 -db75=  
    @T-p2#&  
     单光栅分析 J CGC  
    −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。 =L-I-e97@  
    −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。 T*[ VY1  
    O4iC]5@  
    s!+ pL|  
     系统内的光栅建模 HMGB>  
    ,'fxIO  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 "3CJUr:Q  
    −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。 ';B#Gx  
    ]j<Bo4~Il  
    0s#Kp49-  
         B4Y(?JTx  
    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。 *OjKc s  
    'lz "2@4{  
    3. 系统中的光栅对准 G}d-(X  
    ]T:;Vo  
    B%s7bS  
     安装光栅堆栈 BUZ _)  
    −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)。 ,m3e?j@;r  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 9xI GV!  
     堆栈方向 IM@tN L  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 fwR_OB: $  
    b*kfWG-6t  
    G6 0S|d  
    `)iY}Iu  
    -Z-f1.Dm5  
     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=uN9ro  
    - 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 dihjpI_  
    - 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。 bUwn}_7b  
    "/Pjjb:2  
    eV^d6T$  
    s ^Nw%KAv  
    }L=/A7Nk>  
     横向位置 H6*^Ga  
    −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。 `r"+644  
    −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。 y&~w2{a  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 \>. LW9  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 /6uT6G+(z}  
     通过组件定位选项。 gmKGy@]  
    1$/MrPT(b  
    3g'S\ G@  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 (& "su3z  
    t_z>Cl^u  
    ))kF<A_MK  
     单光栅分析 s9;#!7ms  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 4rT*tW"U  
     系统内的光栅建模 pIV-kI:w  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 Yf,K#' h:  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 7w :ef0S  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 d_UN0YT<  
    H<hVTc{K  
    S_ MyoXV  
    g,t jm(  
    5. 光栅级次通道选择 w27KI]%(  
    6k{2 +P  
    mYN7kYR}<`  
     方向 h` U?1xS  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 j`'`)3f  
     衍射级次选择 x5`br.b  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 Mv 544>:  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 -C-?`R  
     备注 xJ^>pg8  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 `pf4X/Py  
    z?/1Kj}xG  
    _R'Fco  
    <9E0iz+j  
    6. 光栅的角度响应 Y?CCD4"qn  
    Amr[wx  
    lt^\  
     衍射特性的相关性 `e9$,h|4  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 cMyiW$;  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 1wzqGmjmt  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) 7Dzuii?1  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 P./V6i<:  
    ~7~~S*EQ  
    KoE8 Mp  
    n55Pv3}C  
    示例#1:光栅物体的成像 m }a|FS  
    7{e{9QbJ4  
    1. 摘要 {FRAv(,\  
    4c oJRqf=  
    3czeTj  
    9TF f8'?d  
    Qy<[7  
    /,!qFt  
    u p.Q>28r  
    2. 光栅配置与对准 {Q+gZcu  
       R>DaOH2K*  
    sK{l 9  
    vS\%3A4^+5  
    L;gO;vO  
    {o5V7*P;_  
         F'g Vzf  
    3. 光栅级次通道的选择 ]k9)G*  
    A7(hw~+@  
    :[ k4Z]t8  
       VrZ>bma;  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 6KD `oUx  
     `:P  
    1. 光栅配置和对准 obdFS,JxxG  
    +/#Ei'do  
    1;Pv0&[q/  
    R'kyrEO  
     O+%WR  
    uB!kM  
    2. 基底处理 USFD y  
    8ElKD{.BU8  
    '9c2Q/  
    2X:4CC%5  
    3. 谐振波导光栅的角响应 R!l:O=[<  
    *Zm^ ~Vo  
    }FzqW*4~  
    ;<UWA.  
    4. 谐振波导光栅的角响应 d Le-nF  
    hp{OL<2M  
    ZeG_en ;  
       gN)c  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 A AHt218  
    2e$w?W0^  
    1. 用于超短脉冲的光栅 3Tn)Z1o  
    Cy*|&=>j  
    aR\\<due  
    0afei4i~N  
     ]xguBh]  
    @ym/27cRE  
    VCtH%v#S;.  
    2. 设计和建模流程 j5 g# M  
    )xb|3&+W  
    6U^\{<h_c  
    zG e'*Qei  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 >vuY+o;B  
    ljK rj  
    ' B  
     
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