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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 }sxn72,  
    %5  
    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。 *8ExRQZ$  
    [`Cq\mI-W  
    l+y}4 k=/  
    L fl-!1  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 H<ZU#U0FZf  
    *]x*B@RF  
     单光栅分析 me\cLFw  
    −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。 &kQ!KA28  
    −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。 Ra3ukYG[  
    8@M'[jT  
    m= b~i^@  
     系统内的光栅建模 A%vsno!  
    bO<0qM~  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 m_!U}!  
    −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。 P|^$kK  
     uu%?K@Qq  
    hxC!+ArVe  
    qUf)j\7"Fn  
    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。 xq!IbVV/h  
    BN@,/m9OQ%  
    3. 系统中的光栅对准 OK`Z@X_,bW  
    (tl}q3U  
    E=/[s]@5  
     安装光栅堆栈 U&y`-@A4  
    −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)。 !U BVPR*  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 @ERu>nSP  
     堆栈方向 IbWPlbH  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 MFg'YA2/  
    WwW^[k (X  
    *+8%kn`c  
    sIm#_+Y  
    vv 7+ >%  
     安装光栅堆栈 LW39YMw<  
    - 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)。 $`vkw(;t)1  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 P 4;{jG  
     堆栈方向 b Dg9P^<n  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 4R+P  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 o@d y:AR  
    acOJ]]  
    ]@SU4  
    _2jw,WKr  
    pIVq("&  
     横向位置 {TL +7kiX/  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 '@:[axu  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 j;2<-{  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 C(]'&~}(  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 A/Khk2-:  
     通过组件定位选项。 JCQ:+eqt  
     q{X T  
    *?8RXer  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 Q#WE|,a  
    3 Lje<KzL  
    w3#`1T`N  
     单光栅分析  #[ :w  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 s#lto0b"8  
     系统内的光栅建模 'XTs -=  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 iMWW%@U^=  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 m4gU*?  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 8U^D(jrz  
    Lp~^*j(  
    8X~h?^Vz  
    `{G?>z Fp  
    5. 光栅级次通道选择 VD#!ztcY'  
    z{6 YC~  
    e}Q>\t45  
     方向 =hcPTU-QU  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。  9d"5wx  
     衍射级次选择 hNO )~rt  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 [EGx  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 ]xR4->eix  
     备注 /Ri,>}n  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 ?f@ 9nph  
    |yAK@ Hl'  
    h]P/KVqR.  
    QUPf *3Oy  
    6. 光栅的角度响应 !~d'{sy6  
    E{gv,cUM  
    n{{ P 3f  
     衍射特性的相关性 ( 2zeG`  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 `Z8^+AMc  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 tE:X,Lt[  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) cno;>[$  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 %uEtQh[  
    ;>C9@S+  
    &Y=.D:z<  
    =43d%N  
    示例#1:光栅物体的成像 ~BQV]BJ7  
    }3sN+4  
    1. 摘要 /=trj5h  
    \=8=wQv  
    kdBV1E+:C  
    7(@(Hm  
    → 查看完整应用使用案例 {,F/KL^u  
    (!ZV9S  
    2. 光栅配置与对准 3d@ef |  
    u0'i!@795  
    Q,n4i@E  
    }\4p3RQrz  
    /B=l,:TnJ  
    qM*S*,s  
    Q^|6J#o[9  
    3. 光栅级次通道的选择 hU)'OKe  
    m8u=u4z("  
    lY->ucS %P  
    u/#&0_ P  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 2x6<8J8v*  
    `11#J;[@G  
    1. 光栅配置和对准 >"bnpYSe  
    ($:y\,5(9I  
    _lNC<7+#h  
    yFi6jN#~  
    → 查看完整应用使用案例 Wk,6) jS=}  
    )ZN(2z  
    2. 基底处理 Kny%QBoiw  
    @?Fx  
    ru DP529;  
    O!yakU+  
    3. 谐振波导光栅的角响应 %Dra7B%  
    .P8-~?&M  
    =tNzGaWJ  
    joY1(Y  
    4. 谐振波导光栅的角响应 cP, ;Qbe  
    ,b:n1  
    ^IYJEqK  
    s><IykIi  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 hc6.#~i  
    5pB^Y MP  
    1. 用于超短脉冲的光栅 N:OD0m%`)  
    Et)9 20  
    T6,V  
    rv`2*B  
    → 查看完整应用使用案例 ,;7`{Nab  
    )>?! xx_`  
    2. 设计和建模流程 Mq76]I%  
    @uoT{E[  
    aN:HG)$@  
    G&.d)NfE  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 R04.K !  
    iwB8I^  
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