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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 YHCXVu<.b  
    9Q].cDe[  
    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。 yvNYYp2r  
    Og-M nx3  
    T73saeN  
    0~BQ8O=+mn  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 ]FQ4v.7  
    AB+Zc ]  
     单光栅分析 SLZv`  
    −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。 ("mW=Ln  
    −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。 uCmdNY  
    KasOh"W.P  
    {`l]RIig  
     系统内的光栅建模 h'T\gF E%  
    ^W#[6]S  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 f~W.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。 h-!(O^M  
    K\n %&w  
    $#"}g#u  
    =oiY'}%(i  
    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。 ZFrK'BvbR  
    w&C SE  
    3. 系统中的光栅对准 xp><7{  
    Ia>qVM0  
    BAqu@F\):  
     安装光栅堆栈 TSE(Kt  
    −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)。 B(b[Dbb  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 TX;OA"3=\-  
     堆栈方向 \U~ggg0h  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 1~Pht:,t  
    Oi l>bv8  
    X2sK<Qluql  
    (Grj_p6O  
    zse! t  
     安装光栅堆栈 9x{T"'  
    - 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)。 $Q]`+:g*}  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 G++kU o<  
     堆栈方向 r@s, cCK9?  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 MZ0uc2L=  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 <|.S~HLTQ  
    AO^F6Y/  
    :~6%nFo  
    7W}~c/%  
    ,0#OA* 0B  
     横向位置 @JN%P} 4)  
    −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。 j-yD;N  
    −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。 a$9UUH-|  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 ,9W0fm \t  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 <-FZ-asem  
     通过组件定位选项。 Eb{TKz?  
    ~49+$.2  
    V @d:n  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 ~zYp(#0op  
    ?A2EuvQH]  
    a.w,@!7  
     单光栅分析 /0@}7+&  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 vuw1ycy)  
     系统内的光栅建模 ;5y!,OF6  
    - 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。 ;&:UxmTf  
    - 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。 ed\,FWR  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 I0OsaX'  
    o"'VI4  
    sU+~#K$ b  
    eZ  ]6 Q  
    5. 光栅级次通道选择 i<=@ 7W  
    fI"`[cA"]  
    V|b?H6Q  
     方向  hA/FK  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 ~(hmiNa;  
     衍射级次选择 ixfkMM ,W  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 +8 6\&y)  
    - 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。 bS0^AVA  
     备注 =YPWt>\a}  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 p8F|]6Z  
    H<1C5-  
    ,[cWG)-  
    FIG5]u  
    6. 光栅的角度响应 45ct*w  
    ;B1}so1]  
    I94;1(Cs%  
     衍射特性的相关性 6EPC$*Xp!  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 g:f0K2)\r:  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 gvsS:4N"Nq  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) oD"fRBS+$  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 Uhg[#TUK  
    IP{Cj=  
    dIM:U :c  
    #2cH.`ty  
    示例#1:光栅物体的成像 xn6E f"  
    6E_YQbdy  
    1. 摘要 [3/P EDkw  
    .cu5h   
    y& Dd  
    %t<Y6*g  
    → 查看完整应用使用案例 6] <?+#uQ  
    /Ee0S8!Z!1  
    2. 光栅配置与对准 Odbjl[>k  
    U*6-Y%7  
    );,#H`'  
    ^//N-?Fx  
    gHox{*hb[  
    G&3j/5V  
    `w~ 9/sty  
    3. 光栅级次通道的选择 kMI\GQW  
    t^h>~o' \  
    } 8r+&e  
    Oe;9[=L[  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 o'H$g%  
    MN1|k  
    1. 光栅配置和对准 kg !@i7  
    v`v+M4upC  
    4|XE f,  
    | sQ5`lV?  
    → 查看完整应用使用案例  OSSMIPr  
    5[Q44$a{  
    2. 基底处理 8PQ$X2)  
    ?G8 D6  
    Sfvi|kZX  
    IE,g  
    3. 谐振波导光栅的角响应 1TbKnmTx  
    jj.yB#T  
    aC%0jJ<eo  
    pq4+n'uO  
    4. 谐振波导光栅的角响应 c)$/Uu  
    :$9 4y{  
    &"L3U  
    g`1*p|  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 g@1MIm c'!  
    "M? (Ax  
    1. 用于超短脉冲的光栅 3w^q0/ GD  
     c<4pu  
    xE0+3@_>>  
    1p{\jCi, 2  
    → 查看完整应用使用案例 Kh5:+n_X  
    Rf8|-G-}#  
    2. 设计和建模流程 SJy?^  
    >iG`  
    63k8j[$  
    Q2tGe~H  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 WOg_Pn9HI  
    AS8T!  
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