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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 c*$&MCh  
    Z?|\0GR+`5  
    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。 |k3ZdM  
    ),y{.n:wm  
    C4e3Itc9X  
    !Vl>?U?AN  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 p*E_Po  
    X(kyu,w  
     单光栅分析 !7t,(Id8  
    −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。 thcj_BZ8  
    −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。 We% -?l:"  
    ?khwupdi  
    VqV6)6   
     系统内的光栅建模 i&\N_PUm[  
    >7. $=y8b  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 J(F]?H  
    −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。 9MA/nybI  
    #R v&b@K  
    *#{[9d  
    91|=D \8aE  
    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。 #!0le:_  
    rld4uy}m  
    3. 系统中的光栅对准 |uVhfD=NG  
    n.P$7%G`2  
    I_N(e|s\U  
     安装光栅堆栈 7JNhCOBB  
    −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 1"ko wp  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 tep_g4CQR_  
     堆栈方向 ?LAKH$t  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 )$V}tr!  
    6U)Lhf\'o  
    4L\bT;dQ|.  
    SFAh(+t  
    ]etLobV  
     安装光栅堆栈 aGvD  
    - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 <kIg>+  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 Qa~dd{?  
     堆栈方向 %cJ]Ds%V  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 l}B,SkP^  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 HI6;=~[  
    k @'85A`  
    r168ft?c  
    =+`I%>wc  
    R06q~ >  
     横向位置 TZL)jf hj  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 #|`/K[.xd%  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 7RNf)nz  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 KIO{6  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 "Wd?U[[  
     通过组件定位选项。 C(7uvQ  
    |u,2A1  
    6KP"F[8I  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 ma.yI};$  
    OLpE0gZ.|`  
    &qqS'G*  
     单光栅分析 xq1 =O  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 F3[3~r  
     系统内的光栅建模 %m r  
    - 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[b!OTJ  
    - 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。 f.rc~UI?  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 $FUWB6M  
    U{n< n8  
    xh Sp<|X_  
    e(E6 t_  
    5. 光栅级次通道选择 ~3 4Ly  
    >AIkkQT  
    /N(L52mz  
     方向 4RYK9=NH  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 rQgRD)_%w  
     衍射级次选择 s>Xx:h6m  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 l%]S7|PKx  
    - 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。 J8w#J  
     备注 Z'iXuI49  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 Q.: SIBP  
    hKP!;R  
    2@WF]*Z  
    !7XAc,y  
    6. 光栅的角度响应 j<w";I&Diz  
    G3vKA&KZ  
    BhC.#u/   
     衍射特性的相关性 KsI[  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 hQ`g B.DR  
    - 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。 xv;'27mUt  
    - 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) VE{[52  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 {iiHeSD  
    .} <$2.  
    'ms&ty*T  
    d7Lna^  
    示例#1:光栅物体的成像 T^YdAQeE  
    ]&%_Fpx  
    1. 摘要 L/,#:J  
    d;UP|c>2  
    &x$1hx'  
    .T0w2Dv/  
    → 查看完整应用使用案例 lN"%~n?  
    *k$&U3=  
    2. 光栅配置与对准 2:0'fNXop  
    ??Zh$^No:  
    +$R4'{9q  
    6rlafISvO  
    >g8H  
    'B&gr}@4O=  
    Zhb) n  
    3. 光栅级次通道的选择 `0a=A#]1o  
    Ng=XH"ce~  
    J WaI[n}  
    Z}74% 9qE  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 RL0,QC)e#@  
    RB7?T5G  
    1. 光栅配置和对准 ht _fbh(l  
    QT X5F5w  
    .|x\6 jf  
    OrN>4S  
    → 查看完整应用使用案例 |E:q!4?0  
    ^gx`@^su  
    2. 基底处理 a?#v,4t^  
    h">L>*Wfx  
    CD|)TXy  
    b?Dhhf  
    3. 谐振波导光栅的角响应 X1Vx 6+[  
    ?`R;ZT)U-  
    % \OG#36  
    QR4!r@*=  
    4. 谐振波导光栅的角响应 ox9$aBjJ  
    'r_{T=  
    [7d>c  
    ,m<t/@^]  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 x>MrB  
    20glz(  
    1. 用于超短脉冲的光栅 Nm;(M =  
    nl v8HC  
    )+ }\NCFh  
    ^id9_RU   
    → 查看完整应用使用案例 ?V6A:8t,  
    #gjhs"$~  
    2. 设计和建模流程 (' yBIb\ue  
    78'HE(*  
    VKUoVOFvPR  
    Y![m'q}K  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 " sh%8 <N  
    :oRR1k  
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