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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 9Pd* z>s  
    ! #wdVe_(  
    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。 Hy{ Q#fq  
    v;{{ y-  
    qdCWy  
    df+t:a  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 ujW1+Oj=~  
    y0v]N  
     单光栅分析 lC 97_ T  
    −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。 *cWmS\h|  
    −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。 /EwGW  
    ;%J5=f%z)  
    *X%m@KLIKv  
     系统内的光栅建模 e2CV6F@a  
    b(GFMk  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 N#N0Q0W=  
    −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。 SEKN|YQV/t  
    j-]&'-h}#  
    SM[{BH<  
    IL7`0cN(  
    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。 Bz8 &R|~>"  
    $ &5w\P  
    3. 系统中的光栅对准 4yMW^:@  
    b hjZ7=  
    1;u4X`8  
     安装光栅堆栈 zH)_vW  
    −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)。 TOl}U  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 dAx96Og:X"  
     堆栈方向 jm>3bd  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 'p)Q68;&  
    ]/]ju$l9Z  
    )J/HkOj"V  
    ;mm!0]V  
    a7H0!9^h  
     安装光栅堆栈 OQ_stE2i  
    - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 [nN7qG  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 jSt mS2n  
     堆栈方向 B_3QQ tjAl  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 pL oy  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 /<)-q-W;  
    WbjF]b\  
    ? s} %  
    D>ai.T%n  
    ~JZ3a0$^  
     横向位置 P1 +"v*  
    −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。 7r{qJ7$%  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 )&NAs  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 vg%QXaM  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 f%^'P"R  
     通过组件定位选项。 /dHs &SU,  
    =7[)'  
    u'9gVU B  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 Wz=OSH7"f  
    ft5DU/%  
    N} />rD  
     单光栅分析 gzfbzt}?  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 J2Et-Cz1  
     系统内的光栅建模 /MMtTB H  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 OS7R Qw1  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 vx0UoKX  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 vd~U@-C=R  
    3_ 2hC!u!K  
    )y50Mb0+  
    &W_th\%  
    5. 光栅级次通道选择 B#N7qoi  
    (}H ,ng'4  
    744=3v  
     方向 ~^o=a?L`<  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 k'13f,o}  
     衍射级次选择 aPIr_7e  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 HFh /$VM  
    - 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。 @6.]!U4w  
     备注 L=A\ J^%  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 tjzA)/T,4  
    XCPb9<L  
     Dt}dp_  
    sWxK~Yg  
    6. 光栅的角度响应 9`X&,S~e  
    !'c| N9  
    g^lFML| %  
     衍射特性的相关性 Y}1 P~  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 aPBX=;(  
    - 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。 wa?+qiWnrl  
    - 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) PZ]5Hf1"  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 }brr ) )  
    "\T"VS^pd  
    ;~ee[W$1  
    >}]H;& l  
    示例#1:光栅物体的成像 N du7nKG  
    b.Su@ay@(^  
    1. 摘要 Q_lu`F|  
    Q]i[.ME  
    ~{QEL2  
    /RF%1!M K  
    → 查看完整应用使用案例 5Bj77?Z  
    ]7<m1Lg  
    2. 光栅配置与对准 i7v/A&Rc  
    "Z9^}  
    &q>h *w4O  
    &wGg6$  
    m.1 46  
    %Rn:G K  
    GMb!Q0I8  
    3. 光栅级次通道的选择 eiB(VOJ  
    m+$/DD^-zl  
    RK3.-  
    ; $6x=uZ  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 ![Hhxu  
    Q!) z)-hI  
    1. 光栅配置和对准 f(.6|mPp  
    ScHlfk p  
    c,AZ/t  
    TQ~&Y)".  
    → 查看完整应用使用案例 T g\hx>  
    VD4S_qx  
    2. 基底处理 3:O+GQ*  
    7 s-`QdWX  
    pP oxVvG{  
    C zpsqTQ  
    3. 谐振波导光栅的角响应 wLSjXpP8  
    "o<D;lO  
    |@q9{h7  
    `E%(pjG  
    4. 谐振波导光栅的角响应 3Pa3f >}-  
    JchA=n  
    1l~.R#WG&  
    jqqaw  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 &08 Tns"  
    ZK!4>OuH`  
    1. 用于超短脉冲的光栅 , Z4p0M  
     3:"AFV  
    lk~dgky@  
    |WUA1g  
    → 查看完整应用使用案例 2}|vWKej{  
    ?9,YVylg  
    2. 设计和建模流程 .yG8B:7N2  
    : (RL8  
    FcY$k%;'Q  
    M+\rX1T  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 B ;;cbY  
    @u<0_r t  
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