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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 aBv3vSq> Q  
    AfAg#75q  
    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。 T4MB~5,i  
    "f/91gIzm'  
    )9LlM2+y  
    P>q"P1&{  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 "A\.`*6  
    IoUQ~JviA  
     单光栅分析 "o" ujQ(v  
    −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。 <k'JhMwN  
    −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。 {@j0?s  
    "]*16t%Z%x  
    m2&"}bI{  
     系统内的光栅建模 5cLq6[uO  
    Y JzKE7%CO  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 [>+}2-#  
    −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。 m?LnO5Vs  
    $v|/*1S  
    l"9.zPvT<  
    FnkB z5D  
    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。 0a<:.}  
    $@]tTz;b  
    3. 系统中的光栅对准  cTpmklq  
    'nH/Z 84  
    eteq Mg}M  
     安装光栅堆栈 wkSIQL  
    −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)。 N~I2~f  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 o#(z*v@  
     堆栈方向 m|mY_t  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 }Ej^M~Vv  
    88c-K{} 3  
    BGAqg=nDV  
    N^i<A2'6S;  
    NyHHK8>  
     安装光栅堆栈 iq s  
    - 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)。 8)I,WWj  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 ];@"-H  
     堆栈方向 ~pM\]OC  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 FFE IsB"9  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 o80?B~o  
    t{)Z$ )'  
    InI^,&<  
    wPhN_XV  
    'n'83d)z  
     横向位置 v=n'#:k  
    −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。 b-sbRR  
    −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。 Sw##C l#  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 ^A9D;e6!-  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 ^a9v5hu  
     通过组件定位选项。 X6_m&~}15  
    %<^B\|d'?  
    UsT+o  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 Z<7FF}i  
    \etuIFQ#U  
    | CNsa  
     单光栅分析 ^T}6o Ud  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 AiUICf?{  
     系统内的光栅建模 r >%reS  
    - 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。 }1EfyR  
    - 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。 a3o4> 9  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 8;'fWV? U  
    dV{N,;z  
    ^G5BD_  
    o_un=ygU  
    5. 光栅级次通道选择 RI,Z&kXj2o  
    P38D-fLq  
    d'1 L#`?  
     方向 `Qzga}`"]  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 [" '0vQ  
     衍射级次选择 hY5G=nbO*  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 V wj^h  
    - 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。 ujF*'*@\  
     备注 aBV{Xr~#(  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 L,I5/K6  
    .gmNE$d  
    P%Fkd3e+  
    {? -@`FR-  
    6. 光栅的角度响应 ] i;xeo,  
    J{98x zb  
    JaC =\\B  
     衍射特性的相关性 7C7eX J9q  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 O0?.$f9 s  
    - 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。 8"2 Y$*)(  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) & w{""'  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 zE"ME*ou  
    zu6Y*{$>g  
    aL63=y  
    IvLo&6swW  
    示例#1:光栅物体的成像 *W()|-[V3  
    z6B(}(D  
    1. 摘要 "^A4!.  
    &<</[h/B/F  
    \ Y[  
    ]e0yC  
    → 查看完整应用使用案例 {3RY4HVT?  
    w#v8a$tT  
    2. 光栅配置与对准 A?{ X5` y  
    "*o54z5"  
    vfG4PJ 6  
    XW!a?aLNX  
    /I2RU2|B  
    PZn[Yb:  
    ?`+46U%  
    3. 光栅级次通道的选择 N 3IF j  
    RhM]OJd'  
    S1Q2<<[  
    *%JncK '  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 ; z_ZZ(W  
    b2OVg +3  
    1. 光栅配置和对准 LM:|Kydp3  
    %U]_1"d,<\  
    x <^vJ1  
    nBs%k!RR  
    → 查看完整应用使用案例 KjR^6v  
    J(*QtF  
    2. 基底处理 k/+-Tq;  
    R["2kEF  
    :+;AXnDM~  
    ?haN ;n6'  
    3. 谐振波导光栅的角响应 Tjo K]]  
    }V.Wp6"S   
    4&r+K`C0  
    Kg0Vbzvb  
    4. 谐振波导光栅的角响应 V|.3Z\(  
    H\A!oB,sw  
    a\an  
    $x&@!/&|pv  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 /{pVYY  
    41luFtE9  
    1. 用于超短脉冲的光栅 %AbA(F  
    /60 `"xH  
    [u[`!L=  
    +W+O7SK\y  
    → 查看完整应用使用案例 @-dM'R6C  
     /1-  
    2. 设计和建模流程 f(.@]eu X  
    \-k X-Tq  
    5p6Kq=jhb  
    et";*EZJX  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 $ JI`&  
    "oZ]/(  
     
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