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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。 oe*&w9Y}&  
    KVcZ@0[S  
    ,%'0e /  
    m c+wRx  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述  ke#;1  
    .fsk DW  
     单光栅分析 bZ9NnSuH  
    −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。 j>Z]J'P  
    −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。 LA?\~rh!  
    %1@<),  
    ?iLd5 Z  
     系统内的光栅建模 !TOi]`vqc  
    -h@0 1  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 H|)1T-%  
    −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。 5y3TlR  
    ,4Fqvg  
    P\mm8s`f  
         W^ :/0WR  
    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。 oyt//SE  
    ZQkw}3*n  
    3. 系统中的光栅对准 9f^PR|F  
    $vLV< y07  
    |3s&Y`x-D  
     安装光栅堆栈 AMd)d^;  
    −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)。 y,&M\3A  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 YU=ZZEVi  
     堆栈方向 `,Nn4  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 M#cr*%  
    6lWFxbh  
    dT)KvqX  
    k<| l \]w  
    V*zz- 2 _i  
     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)。 daIL> c"  
    - 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 8KtgSash  
    - 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。 ~Ex.Yp8.  
    & fSc{/  
    VMIX$#  
    $XQxWH|  
    = (gmd>N  
     横向位置 bjBeiKH  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 _`_IUuj$E  
    −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。 8q [c  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 GD[ou.C}k  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 t/*K#]26  
     通过组件定位选项。 +%Y c4  
    ~y2)&x  
    !049K!rP{  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 eq~c  
    )6>|bmpU  
    9V;$v  
     单光栅分析 As+;qNO  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 Ejms)JK+  
     系统内的光栅建模 _ML~c&9jv  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 l-S'ATZ0p  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 nheU~jb  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 ,=Nw(GI  
    `cP'~OT  
     C5+`<  
    5 Y Q  
    5. 光栅级次通道选择 #t@x6Vt  
    M7DLs;sD  
    %A62xnX  
     方向 :@ E1Pun?  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 4`6c28K0?  
     衍射级次选择 3_MS'&M  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 (.,'}+1  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 Q+d.%qhc  
     备注 _@!QY   
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 z,bX.*.-  
    ,|.8nk"  
    KR=d"t Qw  
    [vWkAJ'K  
    6. 光栅的角度响应 9$+^"ilk  
    Y=a v8Y|`  
    "%E-X:Il#  
     衍射特性的相关性 :4 j a@~  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 @fqV0l!GR  
    - 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。 ?+n&hHRg  
    - 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) =_RcoG/^~  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 j/H>0^  
    Kx- s0cw  
    G#e9$!  
    2f19W# '0  
    示例#1:光栅物体的成像 #0bO)m+NZ  
    " ^HK@$  
    1. 摘要 f v E+.{  
    8QVE_ Eu  
    #zS1Z f^KP  
    S jVsF1d_  
    |rHG%VnBH  
    7m:|u*ij2~  
    7uPZuXHxcu  
    2. 光栅配置与对准 l'*^$qc  
       I tI0x  
    d>%gW*  
    [1{SY=)  
    yo\N[h7  
    6a4'xq7  
         ?a5h iN0  
    3. 光栅级次通道的选择 1, "I=  
    ;rB6u_5"I.  
    gjj 93  
       o84UFhm   
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 %G;0T;0L  
    )0#j\ B  
    1. 光栅配置和对准 (O\U /daB  
    h+,'B&=|_  
    D \N \BD  
    B7!<{i  
    b4>``n  
    t})lr\  
    2. 基底处理 >~I#JQ%  
    Q6"uK  
    *cbeyB{E  
    yND"bF9  
    3. 谐振波导光栅的角响应 o#qH2)tb  
    KH7VR^;mk  
    ]N*L7AVl  
    Kv(z4z  
    4. 谐振波导光栅的角响应 KZ=u54  
    1/B]TT  
    n(g)UNx  
       L}'Yd'  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 *7ZGq(O  
    V=pMq?Nr  
    1. 用于超短脉冲的光栅 UMV)wy|j  
    #j;Tb2&w  
    ]' Y|N l  
    w|IjQ1{  
    eD%H XGe  
    a1Hz3y~S/  
    4&QUh+F  
    2. 设计和建模流程 UuU/c-.  
    X) V7bVW  
    m9in1RI%  
    zuSq+px L@  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 vY6oV jM  
    {7*>Cv}  
    E<tK4?i"  
     
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