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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 }c$@0x;YQ  
    U)n+j}vi  
    光栅是当前光学中最常用的衍射光学元件。如今已常用于复杂光学系统,与其他组件协同作用。因此,迫切需要对系统内部的光栅进行分析,从而评估系统的性能。我们将通过实例说明如何在VirtualLab Fusion对系统中的光栅建模。并将对光栅的对准、光栅级次通道设置以及光栅角度响应等问题进行讨论。 "`jey)&H*M  
    S?k G|y  
    ~T_4M  
    =I}8-AS~V  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 Pq@%MF]5  
    ksB-fOv*N  
     单光栅分析 CPto?=*A  
    −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 pW>?%ft.  
    −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 ?Thh7#7LM  
    mjwh40x.o  
    6/Pw'4H9$  
     系统内的光栅建模 &r)i6{w81  
    X{j`H\'L  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 :Rq>a@Rp  
    −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。 {|;5P.,l  
    9mEt**s Ur  
    bCv^za]P6  
    j~IX  
    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。 jC;^ 2e  
    c%N8|!e  
    3. 系统中的光栅对准 B`Q~p 92  
    ># {,(8\  
    (H\)BS7#R  
     安装光栅堆栈 {g%F 3-  
    −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)。 1${lHVx]  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 Vl0 J!JK_  
     堆栈方向 -/k;VT|  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 ]CFh0N|(L  
    <)vjoRv  
    m3cO { 1I  
    Y 0f"}A1  
    6WN1D W  
     安装光栅堆栈 YL$#6d  
    - 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)。 Fjc4[ C  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 eq|G\XJ  
     堆栈方向 Q9UBxpDV:  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 ]Tb ?k+a  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 f^tCD'Vmi  
    ~(BvI zzD  
    z2Pnni7Ys  
    ((2 g  
    1qR[& =/  
     横向位置 <rO0t9OH  
    −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。 7nzNBtk  
    −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。 4! Cu>8B  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 BRTM]tRZ  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 9{{|P=  
     通过组件定位选项。 cZ!%#A z  
    @+9x8*~S'  
    YkPc&&#  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 Ac0^`  
    i|@lUXBp  
    Qj?qWVapA  
     单光栅分析 $*%ipD}f  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 M!{;:m28X!  
     系统内的光栅建模 C&&*6E5  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 b"au9:F4@7  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 7+,6 m!4  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 ),G?f {`!  
    4oY<O  
    )9^0Qk' ]  
    (5^bU<  
    5. 光栅级次通道选择 4QK~qAi  
    rRTAWAs%T  
    Po%+:0oX  
     方向 }mz6z<pJ_  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 KRY%B[k  
     衍射级次选择 e~Oge  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 q`l&G%  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 CaSoR |  
     备注 :YZqrcr}  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 ?B)jnBh|  
    9]ga\>v  
    M![aty@  
    Ez3>}E,  
    6. 光栅的角度响应 7O_@b$Q  
    h";0i:  
    #cN0ciCT'  
     衍射特性的相关性 mfYY?]A*+  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 sH//*y  
    - 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。 !+& Rn\e%7  
    - 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) $VWeo#b  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 SJYy,F],V"  
    o\_@4hXf  
    [k"@n+%  
    *, /ADtL  
    示例#1:光栅物体的成像 UDJ{ iZ  
    j%2l%Mx(  
    1. 摘要 + _=&7  
    (J c} K  
    :UjF<V  
    j@JhxCe1+R  
    → 查看完整应用使用案例 (+@ Lnz\  
    9#:b+Amzz  
    2. 光栅配置与对准 y7K&@ Y  
    y"|QY!fK  
    .qjVw?E  
    dQ4VpR9|;  
    D1&%N{  
    E0;KTcZi  
    o gcEv>0  
    3. 光栅级次通道的选择 N5 BC<pu  
    M;BDo(1  
    &WSxg&YG)\  
    (dOC ^i  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 #WBlEVx;Z  
    ~m ,xG  
    1. 光栅配置和对准 6m#V=4e*  
    41c]o<!=)j  
    l 8I`%bu  
    I3;{II  
    → 查看完整应用使用案例 pYtG%<  
    }GIwYh/  
    2. 基底处理 Y{6vW-z_<  
    sSisO?F!Z  
    #~A(%a  
    ]7 qn&(]  
    3. 谐振波导光栅的角响应 P\;L#2n  
    ` u#'  
    P8tpbdZE-  
    _:hrm%^  
    4. 谐振波导光栅的角响应 sFqLxSo_I  
    <qG4[W,[  
    QEKRAPw  
    :]EAlaB4Q  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 k lLhi<*  
    I{8fTod  
    1. 用于超短脉冲的光栅 \)\uAI-  
    3 ;M7^DM  
    k)Y}X)\36  
    2nSX90@:  
    → 查看完整应用使用案例 #fq%903=  
    >s 4"2X  
    2. 设计和建模流程 l^.d 3b  
    R+'$V$g\X  
    mAycfa  
    z >EOQe  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 ?gknJ:  
    }2WscxL  
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