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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 18d4fR   
    q&- `,8#  
    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。 H8zK$!  
    IH&|Tcf\  
    >`mVY=H i  
    _LUhZlw  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 =^f<v_L  
    sPQQ"|wU  
     单光栅分析 I-)+bV G  
    −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。 f#"J]p  
    −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。 sA/D]W.P  
    x8\?}UnB  
    DE8n+Rm  
     系统内的光栅建模 YQ)kRhFA  
    >d*@_ kJM  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 $q{!5-e  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 *NaB#;+|k`  
    &|ex`nwc0  
    Jbg/0|1  
    t?&|8SId  
    两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 1..+F0U  
    9Cp-qA%t  
    3. 系统中的光栅对准 *3FKt&v 0  
    vjCu4+w($Z  
    Zw9FJ/Zn@  
     安装光栅堆栈 8)3*6+D  
    −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)。 HTS0s\R$  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 Hqx-~hQO  
     堆栈方向 P {jbl!UD7  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 CL;}IBd a  
    ^_W#+>&--  
    "ycJ:Xv49  
    D& i94\vVa  
    4G0m\[Du  
     安装光栅堆栈  -p-ZzgQ  
    - 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)。 W:nef<WH  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 >J?fl8  
     堆栈方向 EwT"uL*V;  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 [Ek7b *  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 QXFo1m  
    $G+@_'  
    ^|>PA:%  
    X-Kh(Z  
    ~&{S<Wl  
     横向位置 RJ&RTo  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 @%uUiP0  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 7"x;~X  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 MK~8}x2K  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 g2ixx+`?|:  
     通过组件定位选项。 KqJs?Won  
     KC6.Fr{  
    L}b.ulkMD  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 9T9!kb  
    w3_>VIZJl  
    fOGFq1D  
     单光栅分析 itP,\k7>d  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 lNh70G8^p  
     系统内的光栅建模  'KL0@l  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 !;{7-~  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 @n /nH?L  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 I6av6t}  
    ie95rZp  
    0i>5<ej,f  
    ()?(I?II  
    5. 光栅级次通道选择 4l'fCZhA}  
    f~R(D0@  
    8/cX]J  
     方向 F~W6Bp^W  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 fU}ub2_in  
     衍射级次选择 &wawr2)}  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 ,/2Vt/lt  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 s 5Qcl;}  
     备注 ltSU fI  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 4k1xy##  
    yx[/|nZDC4  
    Qd{CMm x  
    AV]2 euyn  
    6. 光栅的角度响应 2@],ZLa  
    ec;o\erPG  
    cqkV9f8Ro  
     衍射特性的相关性 4F:\-O  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 +3BN}  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 `/+>a8  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) };zFJ6I8  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 G~a ZJ,  
    ]s'as9s9  
    u&vf+6=9Dd  
    ,[KD,)3y  
    示例#1:光栅物体的成像 9W5lSX#^;  
    \V63qg[  
    1. 摘要 T?0eVvM  
    "HIRTE;&  
    ^{`exCwM x  
    g$-PR37(  
    → 查看完整应用使用案例 qe#tj/aZ  
    4p F*"B  
    2. 光栅配置与对准 2F.;;Ab  
    T7%S #0,p  
    Wn2NMXK  
    }($5k]]clP  
    cuI TY^6  
    ED gag  
    =UQ3HQD  
    3. 光栅级次通道的选择 C< tl/NC  
    + &Eqk  
    (w3YvG.  
    W{+2/P  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 Yj49t_$b  
    *i%d,w0+  
    1. 光栅配置和对准 C&%_a~  
    ^ZcGY+/~  
    g! |kp?  
    Q)h(nbbVak  
    → 查看完整应用使用案例 %tGO?JMkd  
    #;e:A8IQ  
    2. 基底处理 vk^xT  
    F$]Pk|,  
    -Q*gW2KmV  
    b4kgFA  
    3. 谐振波导光栅的角响应 CA~-rv  
    l ymCH  
    u6JM]kR  
    U[MA)41  
    4. 谐振波导光栅的角响应 )Aqtew+A&  
    ZFL~;_r  
    f]CXu3w(J  
    f ;n3&e0eC  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 F JyT+  
    +mn[5Y}:  
    1. 用于超短脉冲的光栅 zrb}_  
    kffcm/  
    e\L8oOk#r  
    ^1.By^ $  
    → 查看完整应用使用案例 .ioEI sg  
    F)eelPZ+,  
    2. 设计和建模流程 4kx N<]  
    ;i+jJ4  
    &^jXEz;  
    L!xi  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 tWc Hb #  
    Dlvz )  
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