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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 yVpru8+eD  
    (~"#=fs.L  
    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。 5pff}Ru`  
    $L]M3$\9  
    YWk+}y}^d  
    6J -=6t|  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 ScT{Tb]9bt  
    &$~irI  
     单光栅分析 G6\`Iy68/v  
    −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。 oGt2n:  
    −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。 F"' (i  
    `C^0YGO%  
    T*(mi{[T  
     系统内的光栅建模 4P7r\ hs  
    cF"}}c1*M  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 .rlLt5b%  
    −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。 Z:,`hW*A6  
    YYe=E,q  
    R|*Eg,1g -  
    q1rD>n&d  
    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。 B,ao%3t  
    %w/vKB"nO  
    3. 系统中的光栅对准 v++&%  
    L/N%ft]!T  
    y (%y'xBP  
     安装光栅堆栈 &}#zG5eu  
    −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)。 v*OT[l7  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 M~.1:%khM  
     堆栈方向 *c(YlfeZ#  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 $?;)uoAg  
    A5s;<d0  
    iBY16_q  
    hN\Q&F!  
    VLbbn  
     安装光栅堆栈 .k,,PuP  
    - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 [z'jL'\4  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 B@8lD\  
     堆栈方向 ~bw=;xF{3  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 /.t1Ow  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 }Am5b@g"$Y  
    |Rm_8n%m  
    {s:"mkR  
    o"p['m*g  
    py wc~dWvz  
     横向位置 |[)pQGw  
    −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。 P9jSLM  
    −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。 zu,Yuq  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 e?KzT5j:  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 >H,E3Z  
     通过组件定位选项。 sH%Ts@Pl  
    wVF qkJ  
    CsjrQ-#9yn  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 _9<Mo;C  
    Q&w"!N  
    KppYe9?  
     单光栅分析 5? f!hB|6  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 \GZ|fmYn  
     系统内的光栅建模 nL]eGC  
    - 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。 R.YUUXT  
    - 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。 w8`B}Dr23  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 C;_00EQ=  
    Zlrbd  
    FgMQ=O2  
    1'1>B  
    5. 光栅级次通道选择 0y2zjXM;3  
    bR?xz-g%<3  
    #w si><7   
     方向 eZ 7Atuv  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 tY#Zl 54~{  
     衍射级次选择 yqP=6   
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 G\~?.s|^  
    - 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。 6lUC$B Y  
     备注 =JxEM7r  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 t~":'le`zr  
    C)QKodI  
    ;(Az   
    Ydyz-  
    6. 光栅的角度响应 ;s+3 #Py  
    ~6+>2|wIS  
    w zi7pJjXh  
     衍射特性的相关性 q(v|@l|)yO  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 ST,+]p3L(  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 apnpy\in  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) ;Nd'GA+1;(  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 0:c3aq&u  
    _v++NyZXx  
    Q /t_% vb  
    0IBQE  
    示例#1:光栅物体的成像 &}\{qFD;  
    t[MM=6|Wb  
    1. 摘要 B;2#Sa.  
    m[BpV.s  
    Q% ^_<u  
    hDc2T  
    → 查看完整应用使用案例 CZ =]0zB  
    \C{Zqo,  
    2. 光栅配置与对准 =)a %,H  
    -z%->OUu  
    !>/J]/4>  
    >~tx8aI{  
    j]aIJbi  
    {Z178sik  
    b~(S;1NS'  
    3. 光栅级次通道的选择 IYa(B+nB)  
    _,igN>  
    LLbI}:  
    p&D7&Sb[  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 +fq\K]  
    lI@Z)~  
    1. 光栅配置和对准 }vg|05L  
    dux_v"Xl  
    v9(N}hoP  
    bfkFk  
    → 查看完整应用使用案例 -OnKvpeI  
    fA=Lb^,M  
    2. 基底处理 ID,os_ T=  
    Dj6^|R$z&  
    w{N8Y ~O  
    9fO E .  
    3. 谐振波导光栅的角响应 LLMGs: [  
    }G!'SZ$F 5  
    %Z8pPH~T  
    ?v'CuWS  
    4. 谐振波导光栅的角响应 C IRMAX  
    IoV"t,  
    @moaa}1  
    a.ijc>K  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 G;U SVF-'K  
    dP#7ev]'  
    1. 用于超短脉冲的光栅 ZT`" {#L  
    p0}Yo8?OW  
    =F dFLrx~l  
    e-.(O8  
    → 查看完整应用使用案例 h]IoH0/  
    kV3LFPf>0  
    2. 设计和建模流程 A;f)`i0l,  
    S&;)F|-q  
    579 t^"ja~  
    Y^|15ek  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 Z&h:3;  
    ::3[H$  
     
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