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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 ]BbV\#  
    t=@d`s:R2  
    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。 3C%|src  
    9< 07# 8c.  
    f:&JKB)N  
    r"h09suZBW  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 1+N'cB!y  
    nAl \9#M  
     单光栅分析  aY(s &  
    −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。 [ij) k@.  
    −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。 ,\P|%yv  
    gWa0x-  
    Fs $FR-x  
     系统内的光栅建模 ]1d)jWG  
    { >izfG,\  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 S|k@D2k=  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 r /a@ x9  
    N~ CQh=<  
    )^s> 21  
    mHju$d  
    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。 %#v$d  
    X;6;v]  
    3. 系统中的光栅对准 #TR!x,Hc  
    B F gxa#De  
    U!o  
     安装光栅堆栈 !h7:rv/  
    −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 TsoxS/MI"  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 yGt [Qvx#  
     堆栈方向 +[uh);vD`G  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 @Q2E1Uu%  
    v@[3R7|4  
    juWXB+d2Y  
    9D=X3{be#  
    hOZTD0  
     安装光栅堆栈 E2w-b^,5  
    - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 rCA!b"C2  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 [u K,.G  
     堆栈方向 _$@fCo0  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 UMd.=HC L  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 6IT6EkiT  
    exiu;\+j  
    ">1wPq&  
    iZdl0;16[  
    l6w\E=K  
     横向位置 zzI,iEG  
    −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。 YQ?hAAJ  
    −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。 Ji!i}UjD7!  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 qtZzJ>Y  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 Khi6z&B  
     通过组件定位选项。 5ILKYUg,  
    NwYQ6VEA  
    oz{X"jfu  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 ?;P6#ByR  
    ;ZI8vF b  
    kDm uj>D  
     单光栅分析 M=;csazN  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 4+ d(d  
     系统内的光栅建模 #BBDI  
    - 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。 XZ@+aG_%q  
    - 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。 L{>rN`{  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 s,[ I_IiPf  
    MDIPoS3BRa  
    j1{`}\e  
    CckfoJ 9  
    5. 光栅级次通道选择 O ] !tK  
    r-EIoZ"P  
    mMZ{W+"[f  
     方向 <#M1I!R  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 db1ZNw  
     衍射级次选择 sRcd{)|Cq  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 jmq^98jB  
    - 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。 -wC}JVVcK  
     备注 ~$4(|Fq/  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 ]JGq{I>%+6  
    g_l-@  
    6vNn;-gg.  
    dPpQCx f  
    6. 光栅的角度响应 l{8O'4;  
    )3e_H s+  
    JLWm9c+UTG  
     衍射特性的相关性 {e2ZW]  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 wo(O+L/w  
    - 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。 |-/@3gPO  
    - 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)  jMI30  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 {RI^zNgs[  
    o ?05bv  
    $0$sDN6)x  
    pd:YR;  
    示例#1:光栅物体的成像 Nes|4Z<  
    ynMYf  
    1. 摘要 PuZzl%i P3  
    JleClB(2n/  
    o?M;f\Fy  
    #X*);cn  
    → 查看完整应用使用案例 Gy["_;+xU  
    ^2rj);{V  
    2. 光栅配置与对准 8irTGA  
    bg0ix"  
    .tfal9  
    p(GI02|n  
    X~o;jJC  
    b9?Vpu`?  
    8kU(>' ^_:  
    3. 光栅级次通道的选择 pl,XS6mB  
    n?OMfx  
    [=cbzmX[  
    7W4m&+  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 dVLrA`'P*  
    k??CXW  
    1. 光栅配置和对准 d<OdQvW.  
    K`X'Hg#_P2  
    @zw&-b:qI  
    .%W.uF^  
    → 查看完整应用使用案例 ZWuNl!l>  
    /\Xe '&  
    2. 基底处理 GYf{~J  
    xp3^,x;\X  
    ]QHZ [C  
    TZ n2,N  
    3. 谐振波导光栅的角响应 ^e]O >CJ  
    Moi RAO  
    Bmt8yR2  
    ?@MY+r_G  
    4. 谐振波导光栅的角响应 X[w]aJnAr  
    k{X+Y6'ku  
    ^P [#YO  
    #] Do_Z  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 _M;{}!Gc&A  
    @*6_Rp"@  
    1. 用于超短脉冲的光栅 4UW)XLu6T7  
    VpbJe@*D  
    y[cc<wm$  
    <]oPr1  
    → 查看完整应用使用案例 0?I  
    16z Wm JH  
    2. 设计和建模流程 T51oNO%^  
    q]!FFi{w;  
    5mudww`  
    _m a;b<I/<  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 K!>3`[:I"  
     ++8 Xi1  
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