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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 Y9V%eFY5E  
    TCShS}q;%  
    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。 r~f*aD  
    l Tpn/  
    MnToL@  
    2@7f^be  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 =NJ:%kvF  
    kyV!ATL1F  
     单光栅分析 >ZRCM  
    −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。 ]QM{aSvXA  
    −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。 Ot,_=PP  
    5e)2Jt:  
    T}fH  
     系统内的光栅建模 KDTG9KC  
    KWuc*!  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 VtM:~|v  
    −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。 jLc"1+  
    0 0JH*I  
    W=QT-4  
    :Q\Es:y  
    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。 LYTx8  
    (29h{=P'  
    3. 系统中的光栅对准 k@}?!V*l  
    |:qaF  
    5a8[0&hA 2  
     安装光栅堆栈 lI,lR  
    −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)。 +=_^4  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 sGBm[lplz  
     堆栈方向 gteG*pi  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 %P3|#0yg0  
    4k$i:st;  
    [u?*' c{  
    D./!/>@f  
    mBAI";L3  
     安装光栅堆栈 v w.rkAGY  
    - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 Kp]\r-5UD>  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 >JSk/]"  
     堆栈方向  5yA1<&z  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 )># Y,/q  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 v8{ jEAK  
    So6ZNh9  
    DHI%R<  
    +ConK>;  
    a9f!f %9  
     横向位置 to2#PXf]y  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 aLo^f= S  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 UrC>n  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 ?cyBF*o  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 r%:Q(|v?  
     通过组件定位选项。 6H ]rO3[8  
    2`Dqu"TWh  
    U{`Q_Uw@$:  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 HpXQ D;  
    " Y1]6 Zu  
    k vu SE  
     单光栅分析 ^i"~6QYE  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 bmid;X|  
     系统内的光栅建模 !^Ly#$-X  
    - 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。 sxK|0i}6  
    - 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。 s^&Oh*SP*  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 l* ap$1'  
    eb ` !  
    4uX|2nJ2!;  
    B2kKEMdGg  
    5. 光栅级次通道选择 w'r?)WW$  
    R(^2+mV?  
    HL`=zB%  
     方向 H{d;, KfX  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 Hxr)`i46  
     衍射级次选择 )%zOq:{\5  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 7u=R5  
    - 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。 |T; ]%<O3E  
     备注 15l{gbCW  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 X]1Q# $b  
    RV_(T+  
    r3}Q1b&  
    \@8.BCWK  
    6. 光栅的角度响应 hI#1Ybl  
    rlpbLOG`  
    <Pnz$nH:e  
     衍射特性的相关性 )IFFtU~,  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 \*+-Bm:$j  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 P}re"<MD  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) T?4I\SG  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 C$x r)_  
    *NjjFk=R  
    uD0<|At/  
    dI%#cf1  
    示例#1:光栅物体的成像 w9aLTLv-  
    |y%M";MI  
    1. 摘要 AzZb0wW6p  
    + FG Xx  
    n85d g  
    X~VJO|k pz  
    → 查看完整应用使用案例 wfMtWXd;KB  
    n7p,{KSQ  
    2. 光栅配置与对准 }~O`(mnD}K  
    isR)^fI|  
    Ve9*>6i&-4  
    4Q?3gA1  
    8h '~*  
    &a9Y4~e::  
    (X?et &  
    3. 光栅级次通道的选择 *=)kR7,]9d  
    XIRvIwO  
    [rO TWN  
    U?e.)G  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 DlF6tcoI  
    HxnWM\p  
    1. 光栅配置和对准 .Gcs/PN   
    9NEL[J|  
    -VafN   
    YsA.,   
    → 查看完整应用使用案例 Ap)pOD7  
    Mrly(*!U"@  
    2. 基底处理 grZ?F~P8  
    >0AVs6&;v  
    Z[%vO?,  
    !WgVk7aP`  
    3. 谐振波导光栅的角响应 +'ADN!(B_  
    x*a^msY%  
     )k6O  
    =;m;r!,K  
    4. 谐振波导光栅的角响应 LEJn 1  
    nJr:U2d  
    V6a+VfH  
    ;0JK>c ]#  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 %^LwLyoVM  
    F- l!i/  
    1. 用于超短脉冲的光栅 oeA}b-Ct0  
    4<<T#oW.:G  
    >`)IdX  
    !wr2OxK*  
    → 查看完整应用使用案例 bo_Tp~ j  
    Q$:>yveR*  
    2. 设计和建模流程 M|9=B<6`7  
    vcz?;lg  
    ?5Q_G1H&  
    ?>T (  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 m-AW}1:\f  
    ){FXonVP  
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