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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。 Ca0s m  
    $bG*f*w  
    &b|RoPV  
    v7"VH90`!  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 /Z6lnm7wJ  
    N)"8CvQL  
     单光栅分析 tBGLEeL/.  
    −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 4NID:<  
    −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 )9nW`d+  
    dNgA C){w  
    s>/Xb2\  
     系统内的光栅建模 b1?^9c#0d  
    Sh(ys*y>  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 TX=894{nGh  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。  oE+P=  
    Q2 !GWz$  
    S=,czs3N  
         zb{79Os[B  
    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。 +#eol~j9N  
    \1Y|$:T/  
    3. 系统中的光栅对准 i6WPf:#wr  
    m FTuqujO  
    7n#-3#_mG  
     安装光栅堆栈 \oWpyT _  
    −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)。 )8C`EPe  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 JP Zp*5c6A  
     堆栈方向 :%h1Q>F  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 :k_&Zd j,B  
    )pl5nu#<  
    )vO"S  
    #r#[&b  
    _O}m0c   
     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)。 K@7%i|H  
    - 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 \OVFZ 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。 _\4#I(  
    R:f!ywj%  
    )G)6D"5,+G  
    trDw|WA  
    Zp/+F(  
     横向位置 J>v[5FX+  
    −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。 4,;*sc6*  
    −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。 }W'j Dz7O  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 +UDt2  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 5! );4+  
     通过组件定位选项。 Zy+ERaF|]  
    F{jxs/~  
    y>=YMD  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 c~tl0XU1  
    %w^*7Oi  
    :O413#8  
     单光栅分析 T */I4"  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 <\epj=OclV  
     系统内的光栅建模 F2 B(PGa7  
    - 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。 FQ4R>@@5  
    - 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。  b+a+OI D  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 1|{s8[;8  
    _+48(Q F<  
    5)< Y3nU~  
    z" tz-~  
    5. 光栅级次通道选择 F% n}vA`  
    (H uvo9  
    #8h7C8]&  
     方向 D\5+2 G  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 In1{&sS  
     衍射级次选择 79;uHR&S  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 KS8@A/f  
    - 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。 kKlNhP(  
     备注 ufk2zL8y  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 nT> v  
    l1T`[2  
    MxpAh<u!vF  
    C"kfxpCi  
    6. 光栅的角度响应 )K?7(H/j  
    LN+x!#:e  
    ]D;*2Lw4&  
     衍射特性的相关性 !@lx|= #  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 /lR*ab  
    - 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。 bXJ(QXHd%  
    - 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) O^!ds  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 'a0M.*f}G  
    U3_O}X+  
    WA2NjxYz  
    lt-3OcC  
    示例#1:光栅物体的成像 Lx>[`QT  
    *0" ojfVn  
    1. 摘要 |kh{EUE ;  
    }*bp4<|  
    Q   
    HlX~a:.7  
    O\f`+Q`0  
    |a03S Zx  
    B Evt{q4  
    2. 光栅配置与对准 3U^Vz9LW  
       K 3\a~_0  
    Iq%<E:+GL  
    FbuWFC  
    Ub f5 :  
    DNZ,rL:h  
         Ud+,/pE>FA  
    3. 光栅级次通道的选择 +w[ZMk  
    {Y5@SI yE  
    W#!AZ!  
       ,gk'8]  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 .WKJ37od  
    :ILpf+`yY  
    1. 光栅配置和对准 ym5@SBqIx  
    .aO6Y+Y  
    9b >+ehjB  
    (z8ZCyq7r[  
    [*O>Lk  
    P7W|e~]Yq  
    2. 基底处理 7WH'GoBh  
    ShL!7y*rT{  
    \(7A7~  
    9O&m7]3  
    3. 谐振波导光栅的角响应 43h06X`  
    8y5"X"U  
    <D:q4t  
    V+D5<nICr  
    4. 谐振波导光栅的角响应 .n+ ;&5  
    VDOC>  
    f_PH?  
       ::{\O\w  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 ' *XIp:  
    OcMB)1uh\  
    1. 用于超短脉冲的光栅 | eCVq(R  
    i 1w ]j  
    zd2_k 9  
    qJs_ahy(  
    Hd;NvNS  
    8F<|.V;  
    g$C]ln>"9m  
    2. 设计和建模流程 m4h)Wq  
    %S"z9@  
    e;~(7/1  
    &a'mG=(K_c  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 CvRCcSJM\2  
    l'[;q '  
    k@%5P-e}  
     
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