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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: 2023-09-20
    1. 摘要 y>o#Hq&qM  
    WV6vM()#!C  
    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。 < FJ#Hy+  
    $M8'm1R9  
    `rcjZ^n  
    r9%W?fEBp  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 l5MxJ>?4%B  
    JDs<1@\  
     单光栅分析 }Yt0VtLt  
    −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。 }FK6o 6  
    −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 (1z+  
    5M(?_qj  
    $`Ou*  
     系统内的光栅建模 JrQN-e!  
    s2$R2,  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 7OZ s~6(  
    −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。 w_-{$8|  
    bZi>   
    @fY!@xSf  
    !1l2KW<be  
    两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 I?PKc'b  
    *7R3EUUk  
    3. 系统中的光栅对准 5GY%ZRHh  
    G ;z2}Ei  
    ecF I"g  
     安装光栅堆栈 *<UQ/)\  
    −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 ]EK"AuEz`  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 @#V{@@3$  
     堆栈方向 o1Xk\R{  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 +F/'+  
    -0kwS4Hx2  
    V^0*S=N  
    YgDgd\  
    S:5Nh^K  
     安装光栅堆栈 dv,8iOL  
    - 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)。 Gzs x0%`)  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 HU'd/5fun  
     堆栈方向 _#L IG2d  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 dFUsQ_]<  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 *s!8BwiE  
    & =frt3  
    1jV^\ x0  
    8Yj(/S3y  
    2M;{|U  
     横向位置 Pc$<Cv|vz  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 KomF)KQ2r  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 fer'2(G?W  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 9LFg":  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 J#D!J8KP7  
     通过组件定位选项。 L*5&hPU  
    tf/ f-S  
    Q!"Li  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 L7KHs'c*  
    bc&:v$EGy  
    kL&^/([9  
     单光栅分析 $;@s  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 :hevBBP  
     系统内的光栅建模 MTF:mLJ  
    - 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。 }&!rIU  
    - 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。 Lb];P"2e+  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 fkx 9I m4  
    q<7Nz] Td  
    @z2RMEC~  
    H,uOshR  
    5. 光栅级次通道选择 #v`G4d  
    8en85 pp8P  
    =}V`O>  
     方向 ?d_Cy\G  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 EatpORq  
     衍射级次选择 YZoH{p9f  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 }R J2\CP  
    - 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。 B4{A(-Tc  
     备注 Ck[Z(=b$$:  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 xi.;`Q^#  
    !|`YNsR  
    E-Mp|y/V  
    +ivz  
    6. 光栅的角度响应  ,{.&xJ$  
    +)V6"XY-(  
    O 4}cv  
     衍射特性的相关性 8Mp  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 ."h;H^5  
    - 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。 nGP>M#F  
    - 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<]l6E  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 #4|?;C)u\  
    2x`# f0[  
    V^f'4*~'  
    H%/$Rqg  
    示例#1:光栅物体的成像 `yxk Sb  
    FS20OD  
    1. 摘要 ?49wq4L;a  
    - BocWq\  
    7#<|``]zNf  
    zKI(yC  
    → 查看完整应用使用案例 jOe %_R  
    myXp]=Sb?  
    2. 光栅配置与对准 CqF< BE  
    1W-!f%  
    CwT52+Jb  
    20K<}:5t1  
    Xe*  L^8+  
    9aXm}  
    TX 12$p\  
    3. 光栅级次通道的选择 b9:E0/6   
    ebQYk$@  
    v[~ U*#i  
    I]} MK?  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 D@0eYX4s  
    .&L#%C  
    1. 光栅配置和对准 AA@J~qd u  
    PAqziq.  
    =b; v:HC  
    ` a@NYi6  
    → 查看完整应用使用案例 .kBAUkL:  
    ; xs?^N|  
    2. 基底处理 2sf/^XC1  
    kKCkjA:o##  
    0w\gxd~'  
    AJq'~fC;I  
    3. 谐振波导光栅的角响应 4}l,|7_&I  
    _:TD{EO$  
    :k JSu{p  
    <Q%o}m4Kt  
    4. 谐振波导光栅的角响应  EI+.Q  
    4cs`R+]o  
    ey y&JjVs  
    Kr8p:$D};  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 vL-%"*>v  
    mWO=(}Fb\  
    1. 用于超短脉冲的光栅 lZb1kq%9g  
    *S ;v406  
    )L^WD$"'Q  
    Prr<:q  
    → 查看完整应用使用案例 RMsr7M4<91  
    :p OX,  
    2. 设计和建模流程 x!Wl&  
    F[Peil+|`  
    &?x^I{j  
    x OZ?zN  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 PN<Y&/fB  
    Mc{1Cdj  
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