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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 Q`H# fS~  
    : @'fpN  
    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。 PC*m% ?+  
    ~O \}/I28  
    +"'F Be  
     ?qk@cKS  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 !G7h9CF|{  
    LO"_NeuL  
     单光栅分析 *"1~bPl  
    −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。 hlX>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。 31WZJm^  
    `SCy<w3$+[  
    vFTXTbt'h  
     系统内的光栅建模 iJ}2"i7M  
    r)VLf#3B  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 H{ZLk,  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 /:U1!9.y  
    #C4|@7w%  
    _*Pfp+if  
    l1&5uwuF  
    两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 UmJUt|  
    NdZ)[f:2  
    3. 系统中的光栅对准 V|TA:&:7  
    'f 3HKn<L  
    djUihcqA`  
     安装光栅堆栈 GE@uO J6H  
    −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 ;TtaH  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 v{o? #Sk1  
     堆栈方向 ] GNh)  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 J==}QEhQ{  
    ) ]73S@P(=  
    <KtBv Ip]  
    _74UdD{^o  
    R;r|cep  
     安装光栅堆栈 KGu= ;  
    - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 >rKhlUD  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 ?9p$XG  
     堆栈方向 Mq@}snp"S  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 mmHJ h\2v  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 gt/!~f0r  
    gV|Y54}T  
    H<,bq*@  
    M+0x;53nz  
    $.a|ae|K  
     横向位置 >PIPp7C  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 Xtkw Z3  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 yxvjg\!&  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 (k8Z=/N~  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 BhLZ7*  
     通过组件定位选项。 >60"p~t  
    )A"jVQjI%w  
    !N1J@LT5h  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 AF GwT%ZD  
    G,]z (%  
    Wab.|\c  
     单光栅分析 t@)my[!  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 .a,(pq Jg  
     系统内的光栅建模 9<l-NU9 _  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 4:U0f;Fs  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 @bT3'K-4  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。  i S  
    MKC$;>i  
    @^!\d#/M  
    Ukc'?p,*  
    5. 光栅级次通道选择 E_3r[1l  
    '00J~j~  
    e\r7BW\Y  
     方向 &dRjqn^&X  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 ^wJEfac  
     衍射级次选择 -2 x E#r  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 y\#o2PVmY  
    - 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。 s`c?:  
     备注 x%6hM |U  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 c4 5?St  
    H* /&A9("  
    "15=ET  
    GJ`UO  
    6. 光栅的角度响应 )[jy[[K(  
    +_~,86  
    /UHp [yod  
     衍射特性的相关性 hJ[UB  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 Rg&19 }BU  
    - 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。 :Fw?{0  
    - 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) ;Iq5|rzDn  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 lsY `c"NW>  
    M/#U2!iFk  
    -!TcQzHUs  
    JYV\oV{  
    示例#1:光栅物体的成像 v9rVpYc"  
    #ZWl=z5aBi  
    1. 摘要 io2@}xZF  
    FJwt?3\u5  
    o/1JO_41  
    h0Jl_f#Y  
    → 查看完整应用使用案例 N09KVz2Q  
    xNX'~B^4d  
    2. 光栅配置与对准 fY_%33_I$  
    PN &|8_  
    v=p0 +J>  
    "w&/m}E,[  
    kA^A mfba  
    S}cF0B1E*  
    s.:r;%a  
    3. 光栅级次通道的选择 s;1e0n  
    cPuHLwwYf  
    VR4%v9[1  
    tpYa?ZCM  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 tjxvN 4l  
    ? )_7U  
    1. 光栅配置和对准 0 d4cE10  
    M#a&\cqC  
    /DO'IHC.o  
    zfjw;sUX  
    → 查看完整应用使用案例 Rp/-Pv   
    \r;F2C0*i  
    2. 基底处理 }bMWTT  
    1;Xgc@  
    V@Wcb$mgk  
    2Va4i7"X\  
    3. 谐振波导光栅的角响应 g.a| c\WH  
    4#:\?HAu!  
    }q'WC4.  
    f&yQhe6q  
    4. 谐振波导光栅的角响应 2-v\3voN  
    ><Uk*mwL  
    W-D[z#)/Y  
    e<5Y94YE  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 o.^y1mH'  
    yr{B5z,  
    1. 用于超短脉冲的光栅 xR908+>5  
    |+NuYz?  
    5@P-g  
    >}SRSqJu  
    → 查看完整应用使用案例 X/+OF'po  
    ;fGx;D  
    2. 设计和建模流程 'm O2t~n  
    8#59iQl  
    ]US[5)EL-  
    1V%'.l9  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 \L[i9m|e  
    U CY2 ]E  
     
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