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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 Li5&^RAo|J  
    ]?=87w  
    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。 n5d8^c!2  
    *xNc^ &.  
    9$HKP9G  
    Qa=Y?=Za  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 k^%=\c  
    8S8qj"s  
     单光栅分析 e1W9"&4>G{  
    −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。 3!p`5hJd  
    −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。 Mrrpm% Y  
    ,K,st+s|  
    !} h) |  
     系统内的光栅建模 $XQgat@&]  
    06Wqfzceb  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 IzTJ7E*i  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 EF :g0$  
    phu,&DS!  
    &q<k0_5Q  
    g J |#xZ  
    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。 iUcX\ uW  
    ys=} V|  
    3. 系统中的光栅对准 |-V:#1wR.]  
    (5!'42  
    nUj`#%  
     安装光栅堆栈 U_IGL  
    −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)。 LnE/62){N  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 [+D]!&P  
     堆栈方向 p48enH8CO  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 D{JjSky  
    yx|iZhK0:}  
    1=J& ^O{W  
    8B*(P>  
    P{A})t7  
     安装光栅堆栈 PI*@.kqR-  
    - 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)。 ];w}?LFb  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 *S*49Hq7c  
     堆栈方向 )$S=iL8(  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 gNW+Dq|X%  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 d?X,od6  
    tsg`c;{  
    l[i4\ CT  
    0~U%csPHt  
    W2X`%Tx0  
     横向位置 5?$MZaT  
    −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。 n8Qv8  
    −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。 3 zh:~w_  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 B$rhsK%  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 [E p'm  
     通过组件定位选项。 /o4e n  
    gra6&&^"  
     ]+Whv%M  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 ~NIhS!  
    ZXs,TaU  
    H]tD~KM<  
     单光栅分析 } iKjef#J  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 :7LA/j  
     系统内的光栅建模 sf2%WPK  
    - 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。 By@65KmR"  
    - 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。 P+f}r^4}  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 "mBM<rEn*  
    fCUx93,>z  
    wY ItG"+6  
    +&7V@  
    5. 光栅级次通道选择 `l]Lvk8O  
    $!wU [/k  
    ^|Z'}p|&  
     方向 uEb:uENk'(  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 \r:*`Z*y  
     衍射级次选择 >;9g`d  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 'sI ne>  
    - 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。 gN<7(F  
     备注 05H:ZrUV  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 1_{e*=/y  
    [c=W p  
    H_f8/H  
    !k% PP  
    6. 光栅的角度响应 m^XO77"  
    2o(O`;z  
    "=DQ {(L  
     衍射特性的相关性 cz IEkm  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 h^rG5Q  
    - 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。 _k]R6V:  
    - 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) Y}BP ]#1  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 TXM/+sd  
    <b"^\]l  
    })] iN "  
    1y:fH4V  
    示例#1:光栅物体的成像 "Q+wO+}6  
    @#hQ0F8  
    1. 摘要 MD$W;rk(Hn  
    Vfzy BjQ  
    1p~ORQ  
    B ZU@W%E  
    → 查看完整应用使用案例 XE_Lz2H`  
    Q0"?TSY  
    2. 光栅配置与对准 <m\Y$Wv  
    e+!xy&u@u  
    CRCy)AS,t  
    j)8$hK/e0.  
    lS Y "  
    Eg1TF oIWl  
    %?n=I n(F  
    3. 光栅级次通道的选择 k(Xs&f `  
    >y8>OJ?A7-  
    EG^ rh;  
    .s4vJKK0  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 L44|/~  
    }.D18bE(  
    1. 光栅配置和对准 Qa/1*Mb  
    aJv+BX_,  
    Y>3zpeQ!&  
    +a,#BSt  
    → 查看完整应用使用案例 wM[Z 0*K  
    ^! h3#4  
    2. 基底处理 &bJBsd@Os  
    A?04,l]y  
    7_3 PM 3C  
    fcp_<2KH  
    3. 谐振波导光栅的角响应 7./-|#  
    GKEOjaE  
    'wFhfZB1!B  
    mI<sf?.  
    4. 谐振波导光栅的角响应 "4xo,JUf  
    #\N8E-d  
    %h0BA.r  
    H/`@6, j  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 dY. X/f  
    -wH0g^Ed  
    1. 用于超短脉冲的光栅 P=}dR&gk'  
    NApy(e 5%  
     7Oe$Ou  
    }s?w-u+(c6  
    → 查看完整应用使用案例 VDv.N@ ) 7  
    \c{sG\ >  
    2. 设计和建模流程 O0rvr$.  
    ,Gbc4x  
    5{ +>3J  
    -4Dz9 8du  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 =3% GLj  
    qYVeFSS  
     
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