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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 T?X_c"{8M  
    RsYU59_Y  
    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。 Hro-d 1J7  
    6Oy$gW)  
    Mxv;k%l|E|  
    AJ=qna  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 @Z12CrJ  
    d@qsdYu-*  
     单光栅分析 S_Wrw z  
    −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 M]J ^N#  
    −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 w4gJoxY-`  
    DP|D\+YyYA  
    62zYRs\Y)X  
     系统内的光栅建模 *6 >.!&  
    mGK|ihYu  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 o7$'cn  
    −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。 .nVa[B |.  
    Fx2bwut.K  
    p9x(D/YP0  
    -[wGX}}  
    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。 <_-hRbS  
    NGbG4-w-  
    3. 系统中的光栅对准 | AozR ~  
    rogT~G}q  
    %4gg@Z9  
     安装光栅堆栈 2I,^YWR  
    −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)。 Hhcpp7cr'  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 85LAY aw  
     堆栈方向 E S//  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 r/u A.Aou^  
    '2 PF  
    I+tb[*X+  
    r2,.abo  
    *=V~YF:Qb  
     安装光栅堆栈 qm"rY\:  
    - 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)。 <4HDZ{"M  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 pu2 tY7J a  
     堆栈方向 x$6^R q>2  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 Gz,i~XX  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 ,X`)ct  
    ;)D];u|_  
    rustMs2p  
    V3^&oe%  
    JzQ)jdvp  
     横向位置 tFp Ygff<  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 pHLB= r  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 lPw%ErG  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 YS/Yd[ e  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 ]&lY%"U$i  
     通过组件定位选项。 NQJq6S4@  
    ~a ]+#D  
    ^")Q YE  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 < t,zaIi  
    A#EDk U,  
    old(i:2  
     单光栅分析 TFlet"ge=  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 >7jbgHB  
     系统内的光栅建模 1_PoqD!q  
    - 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。 >0ow7Uw;  
    - 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。 ]>=}*=  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 u{['<r;I  
    1g8_Xe4  
    }fb#G<3  
    a7r%X -  
    5. 光栅级次通道选择 TO]@ Zu1  
    pNepC<rY  
    2mVD_ s[`  
     方向 kmP]SO?tx  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 pwL ;A3$|  
     衍射级次选择 d3 ZdB4L  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 gQ Fjr_IS#  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 JTSlWq4  
     备注 zzTfYf)  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 6e9,PS  
     D~S<U  
    g{OwuAC_  
    l;R%= P?'F  
    6. 光栅的角度响应 <D<4BnZ(  
    I*{4rDt  
    CZud& <  
     衍射特性的相关性 I&}L*Z?`  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 V58wU:li  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 Mm.<r-b  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) x@P y>f2  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 Ugu[|,  
    y{ibO}s  
    ! h"Kq>9 T  
    Rdvk ml@@  
    示例#1:光栅物体的成像 q rJ`1  
    DS+}UO  
    1. 摘要 ;RDh ~EV  
    #lmB AL~3  
    ub^h&= \S  
    JjPKR?[>  
    → 查看完整应用使用案例 >7lx=T x  
    [I '0,y  
    2. 光栅配置与对准 XG{{ 2f  
    ALrw\qV  
    {MtpkUN  
    G18F&c~  
    wvO|UP H\  
    s )noo  
    8ja$g,  
    3. 光栅级次通道的选择 %HGD;_bhI  
    !\nBh  
    diJLZikk  
    H$=e -L`@  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 d4u})  
    e- :yb^  
    1. 光栅配置和对准 u$DHVRrF<  
    zL$@`Eh-KP  
    ~zHjMo2  
    F_w Z"e6  
    → 查看完整应用使用案例 )WRLBFi3  
    R<\F:9  
    2. 基底处理 C7rNV0.Fq  
    q*U*Fu+  
    |jI#"LbF  
    '8Q]C*Z  
    3. 谐振波导光栅的角响应 pWy=W&0~qf  
    a|%J=k>>  
    {IxA)v-`  
    Z,sv9{4r  
    4. 谐振波导光栅的角响应 7E!IF>`  
    k.5u  
    %-)H^i~]%  
    $;1#To  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 pf1BN@ t  
    wT;0w3.Z  
    1. 用于超短脉冲的光栅 wN@oYFoL  
    3kw,(-'1  
    sF|5XjQ  
    0"kbrv2y  
    → 查看完整应用使用案例 kStnb?nk  
    sx7eC  
    2. 设计和建模流程 *^g:P^4  
    0 t Fkd  
    T=iJGRctB  
    _"E%xM*r  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 v4u5yy_;(  
    YM1'L\^  
     
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