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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 MUof=EJg>u  
    ^/KfH &E  
    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。 XK3]AYH  
    9\51Z:>  
    9EgP9up{6!  
    gn5% F5W  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 O.:I,D&]  
    eYP=T+  
     单光栅分析 j8 H Oc(  
    −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。 .Vx|'-u  
    −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。 (-(*XNC  
    NM L|"R;  
    k8&FDz  
     系统内的光栅建模 Vq}r_#!Q  
    Z*bC#s?  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 sMi{"`37  
    −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。 GJak.,0t  
    _'JRo%{xGX  
    &tBA^igXK  
    7z<Cu<  
    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。 R#0{Wg0O)  
    )Xno|$b5Eo  
    3. 系统中的光栅对准 xURw,  
    xYT}>#[  
    Kfjryo9  
     安装光栅堆栈 `C<F+/q  
    −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)。 *CUdGI&  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 p37|zX  
     堆栈方向 wW()Zy0)  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 =h\E<dw  
    uu3M{*}  
    F"BL #g66  
    eUs-5 L  
    X8b#[40:  
     安装光栅堆栈 6F ;Or  
    - 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)。 WD;)VsP  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 1 ;Ju]  
     堆栈方向 0#=W#Jl>  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 R9=K(pOT  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 uo 4xnzc  
    $nFAu}%C  
    3uO8v{`  
    j)Lo'&Y~=  
    Gt'/D>FE0  
     横向位置 CXa Ld7nMX  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 96)v#B?p  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 RO$*G jQd  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 @H4wHlb  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 {_Np<r;j<  
     通过组件定位选项。 V g6S/-  
    C M^r|4 K  
    y^YVo^3  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 =SL^>HS.fo  
    I}ndRDz[  
    Re\o v x9  
     单光栅分析 zi_[ V@Es/  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 >.@MR<H#5  
     系统内的光栅建模 4L $};L  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 [U']kt  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 q06@SD$   
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 D{3fhPNU<b  
    *cQz[S@F  
    :1NYpsd.i  
    ]wR6bEm7  
    5. 光栅级次通道选择 T"B8;|  
    }Oh5Nm)  
    E]?2!)mgce  
     方向 VHj*aBHB  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 c*jr5 Y  
     衍射级次选择 {~"Em'}J  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 LiF.w:}  
    - 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-(q9  
     备注 G-s a L*  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 .:SfM r;G  
    MKe *f%  
    Qv74?B@  
    E~qK&7+  
    6. 光栅的角度响应 [@zkv)D6  
    {YfYIt=.  
    wb@]>MJ}[s  
     衍射特性的相关性 |:}L<9Sq  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 + p'\(Z(  
    - 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。 vevx|<9,  
    - 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) NrW[Q 3E$  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 ,qYf#fU#7  
    "hfw9Qm  
    we @Yw6<  
    a3*.,%d  
    示例#1:光栅物体的成像 z[%[bs2{  
    % ghJ*iHR  
    1. 摘要 S [ i$e  
    x9 TuweG  
    aTi0bQW{  
    mJ/^BT]  
    → 查看完整应用使用案例 \?[O,A  
    %OTQRe:  
    2. 光栅配置与对准  hgNY[,  
    e-1;dX HL  
    D_zcOq9  
    OrzM hQaf  
    ,CN#co  
    zv&ePq\#  
    EC0zH#N  
    3. 光栅级次通道的选择 3@%BA(M  
    -<H ri5  
    q=J9L Q  
    }7otuO(pRo  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 g6HphRJ5s  
    5^bh.uF  
    1. 光栅配置和对准 7O]J^H+7  
    USH@:c#t  
    Jx)~kK  
    N;e}dwh&  
    → 查看完整应用使用案例 D<lQoO+  
    PV5-^Y"v  
    2. 基底处理 5+o 2 T]  
    uv?8V@x2  
    CD*f4I#d  
    `8.1&fBr  
    3. 谐振波导光栅的角响应 v/QEu^C  
    vQ?MM&6  
    ^U R-#WaQ  
    oNh68ON:c  
    4. 谐振波导光栅的角响应 }x{rTEq  
    oFX"F0rx  
    JS }_q1H  
    "FD<^  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 b\<lNE!L  
    gK&5HTo  
    1. 用于超短脉冲的光栅 ^\xCqVk_R  
    "it`X B.  
    ZJiuj!  
    kxt\{iy4  
    → 查看完整应用使用案例 k^L#,:\&V  
    Q"x`+?!  
    2. 设计和建模流程 PmuEL@'^ U  
    =vB]*?;9  
    *93l${'  
    a/wUeW  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 B<vvsp\X  
    [,.[gWA  
     
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