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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 e[Ul"pMvS`  
    U S~JLJI  
    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。 [E&"9%K  
    )}k`X<~k  
    vN[m5)aT  
    "nS{ ;:  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 WW Kr & )  
    P|QnZ){  
     单光栅分析 U*#E aL  
    −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。 sRI=TE]s  
    −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。 'J<zVD}0  
    ~s^6Q#Z9|  
    i2Iu 2  
     系统内的光栅建模 .m % x-i  
    dXr !_)i  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 Tlv|To  
    −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。 Ymh2qGcj]8  
    ]4pC\0c  
    @;-Un/'C;7  
    {s^n|b}  
    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。 ^*T{-U'  
    ~ 8qFM  
    3. 系统中的光栅对准 SX<>6vH&  
    xo@/k   
     7qdl,z  
     安装光栅堆栈 5EZr"  
    −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@8{FoF  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 >5Rw~  
     堆栈方向 A-NC,3  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 Kh_>Vm/  
    ?@7|Q/  
    qQ\hUii  
    )eVDp,.^  
    oHGf |  
     安装光栅堆栈 6j.(l4}  
    - 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)。 K0bmU(Xxp  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 vVRCM  
     堆栈方向 9U%}"uE  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 5Ddyb%  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 olW`.3f  
    >@\?\!Go  
    I;PO$T  
    Ptxc9~k  
    v}t :}M<;  
     横向位置  E8V\J  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 v8M#%QoA  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 04LVa|Y@U  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 s%re>)=|  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 s~'C'B?  
     通过组件定位选项。 7o%|R2mL}  
    ;-wPXXR  
    ymJw{&^am  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 Ho*RLVI0U  
    >Qu^{o  
    >LZ)<-Mk  
     单光栅分析 3^Q U4  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 <OFqUp*l  
     系统内的光栅建模 m|?J^_  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 Or~6t}f  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 lAt1Mq} ?P  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 MPw7!G(qj  
    6R,b 8  
    QE6-(/  
    +m},c-,=$w  
    5. 光栅级次通道选择 E^ti !4{<  
    (9lx5  
    / =<u l-K  
     方向 +=xRr?F  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 e;Z`&  
     衍射级次选择 _Pm}]Y:_  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 lBC-G*#  
    - 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。 _ q1|\E%`h  
     备注 _ o3}Ly}  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 QAw,XZ.K^  
    *g}&&$b0  
    CzbNG^+  
    C\h<02  
    6. 光栅的角度响应 nlnJJM&J $  
    }J lW\#  
    .DsYR/  
     衍射特性的相关性 g0$k_  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 (KU@hp-\  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 }# ^Pb M  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) u{ d`  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 -JQg{A  
    \5_^P{p7<  
    }Elce}  
    d8I:F9  
    示例#1:光栅物体的成像 (`*wiu+i  
    jzw?V9Ijb  
    1. 摘要 nJ@hzK.  
    8hA=$}y&x  
    vGDo?X~#o  
    ' qVa/GJ  
    → 查看完整应用使用案例 !X_~|5.  
    dkC/ ?R  
    2. 光栅配置与对准 1i2O]e!  
    V0(ABi:d  
    {HDlv[O%  
    P ie!Su`  
    (o\~2e:  
    }aIf IJ  
    'kK%sE   
    3. 光栅级次通道的选择 r/f;\w7  
    >$F]Ss)$  
    _XPc0r:?>  
    1>{(dd?L  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 9\2&6H  
    mAa]E t.  
    1. 光栅配置和对准 ;{20Heuz  
     p-kqX  
    W@=ilW3RD  
    }lVUa{ubf  
    → 查看完整应用使用案例 r1] e:  
    .IU+4ENSy4  
    2. 基底处理 `Mg "!n`  
    7a net  
    ?CDq^)T[  
    }XU- J An  
    3. 谐振波导光栅的角响应 PMcyQ2R->  
    f' S"F  
    (#qVtN`t  
    Po3W+; @  
    4. 谐振波导光栅的角响应 r MlNp?{_  
    |zKcL3*  
    F^-4Pyq@  
    a6_`V;  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 %b9M\  
    ,?+yu6eLb  
    1. 用于超短脉冲的光栅 3}+ \&[  
    ,d#4Ib  
    %+~0+ev7r  
    ^da-R;o]  
    → 查看完整应用使用案例 v]~[~\|a  
    ix;8S=eP~{  
    2. 设计和建模流程 ?%(*bRV -  
    /_\4( vvf  
    g:yK/1@Hk}  
    <*P1Sd.  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 ;f Gi5=-  
    VbjW$?  
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