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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。 9rtcI[&?0  
    I* \o  
    N/Z3 EF_  
    p}!rPd*  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 ;58l_ue  
    d> `9!)  
     单光栅分析 Ip( IGR"  
    −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。 2Q)"~3  
    −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。 91r#lDR  
    !SD?  
    "Q#/J)N  
     系统内的光栅建模 <Jo_f&&{  
    $Dd IY}  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 8,#v7ns}#  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 7Xm pq&g  
    I)]wi%  
    a{QHv0goG  
         %?y ?rt  
    两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 ]&qujH^Dd*  
     ]k_@F6 A  
    3. 系统中的光栅对准 P8Fq %k  
    Zk)]=<H  
    P(d4~hS  
     安装光栅堆栈 M$ `b$il  
    −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 S>aN#  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 u}JL*}Q  
     堆栈方向 VieC+Kk  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 T c4N\Cy  
    d90B15]gv  
    YL=?Nk/  
    wZ,9~P 7  
    QSW62]=vV  
     安装光栅堆栈- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 {%'(IJ|5z  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向 _0 USe  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 :z56!qU  
    KO<Yc`Fs  
    }L{en  
    SgHLs  
    9Y- Sqk+  
     横向位置 =GTltFqI1  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 4T`u?T]  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 l&(,$RmYp  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 d%\ {,  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 p}hOkx4R\  
     通过组件定位选项。 p-GlGEt_X  
    *T*=~Y4kE  
    @H"~/m_o  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 3 ~0Z.!O  
    cXFNX<  
    <YP>c  
     单光栅分析 ^!L'Ao y;E  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 # nwEF QA  
     系统内的光栅建模 .vj`[?T  
    - 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。 }a,j1r_Hl&  
    - 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。 ^<'5 V)  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 9; HR  
    'xm_oGWE  
    #Sr_PEo _  
    rJ4 O_a5/  
    5. 光栅级次通道选择 '^'vafs-/@  
    )C5<puh  
    \]e"#"v}}_  
     方向 Ra}%:  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 ykH?;Xu  
     衍射级次选择 k]!Fh^O~,  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 ~C6d5\  
    - 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。 Yj|Oy  
     备注 DnS# cs~  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 nPj%EKdY4  
    <f&z~y=  
    QU_O9 BN  
    dkt'~  
    6. 光栅的角度响应 )Ge.1B$8h  
    Mp^%.m  
    E% t_17,=j  
     衍射特性的相关性 Ci0:-IS  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 r5h}o)J  
    - 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。 t8DyS FT  
    - 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) L!Iu\_{q  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 @cA`del  
    uV!Ax *'  
    :^tw!U%y1  
    dR<sBYo  
    示例#1:光栅物体的成像 wN\%b}pp  
    2`tdH|Z`  
    1. 摘要 lG/M%i  
    2F[smUL  
    @,F8gv*  
    9>\P]:  
    "Kx2k>ym  
    @.;] $N&J  
    y.AVH`_u  
    2. 光栅配置与对准 !'o5X]s  
       0)`{]&  
    _\hZX|:]  
    D7H,49#1Q  
    6:O3>'n  
    3o&PVU? Q  
         S C7Tp4  
    3. 光栅级次通道的选择 pXf!8X&y  
    ZqT?7|i  
    p%toD{$  
       \>0%E{CR  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 3^AycwNBA  
    ++d(}^C;  
    1. 光栅配置和对准 g+;)?N*j  
    7\m.xWX e  
    np,L39:sf  
    Oa~|a7`o  
    M24FuS  
    xP%`QTl\  
    2. 基底处理 J0CEZ  
    l!CWE  
    Bf33%I~  
    }_93}e  
    3. 谐振波导光栅的角响应 6REv(E]  
    F4'g}y OLd  
    N=FU>qbz  
    =67dpQ'y  
    4. 谐振波导光栅的角响应 `##qf@M  
    ^HYmi\`  
    /z:pid,_0  
       b* Ny  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 K dY3  
    &~VWh}=r  
    1. 用于超短脉冲的光栅 2<HG=iSf  
    d\C x(Lb[  
    4Kjrk7GAx  
    EV{kd.=f  
    1cPm $=B  
    ^%l~|w  
    R\k= CoJJ  
    2. 设计和建模流程 8:^`rw4a0  
    Q WVH4rg  
    a)J3=Z-  
    ?mKj+ Bk2  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 +p6cG\Gp  
    EH))%LY1y  
    k$ k /U  
     
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