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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 "F04c|oR<X  
    :s? 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。 `<bCq\+`  
    $K;_Wf  
    9? v)  
    _zAc 5rS  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 zX006{vig  
    3Ro7M=]  
     单光栅分析 REeD?u j  
    −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 t"4Rn<-  
    −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 <$Xn:B<H  
    us(sZG  
    #IcT @(  
     系统内的光栅建模 >0[qi1  
    ^2P;CAjj-  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 9$}+-Z  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 >7eu'  
    Qq6%53  
    m^(E:6T  
    KX&Od@cQ$  
    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。 1WZKQeOo  
    9~*_(yjF  
    3. 系统中的光栅对准 jnx+wcd  
    GN8`xR{J*  
    D<$j`r  
     安装光栅堆栈 E9 :|8#b  
    −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 y$"~^8"z  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 }6b7a1p  
     堆栈方向 cJ1{2R  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 D z]}@Z*jK  
    ~%::r_hQ  
    ]ys4  
    cviN$oL  
    gGceK^#  
     安装光栅堆栈 mDe+ M {/  
    - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 Yn?2,^?N  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 a93d'ZE-X  
     堆栈方向 P,LXZ  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 xw/h~:NT  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 O=9VX  
    l)2HHu<  
    *U5> j#,  
    M2;(+8 b  
    N:sECGS,  
     横向位置 <yb=!  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 [0%Gu 5_\  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 UC<[z#]\;  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 ^me}k{x  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 "|~B};|MFF  
     通过组件定位选项。 U_=wL  
    FcbA)7dD  
    {?kKpMNNn  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 WhVmycdv  
    R*c0NJF  
    M<|~MR  
     单光栅分析 { <ao4w6B  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 ;zxlwdfcr'  
     系统内的光栅建模 @a7(*<".  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 l%)=s~6z  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 "Ee/q:`  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 hU)f(L  
    - EX3' [*'  
    * y"GgI  
    W:N"O\`{m  
    5. 光栅级次通道选择 Rc m(Y7  
    hZF&PV5H  
    &#EVE xL  
     方向 ]FnrbQ|  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 ![MDmt5Ub^  
     衍射级次选择 "T=3mv%S  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 B}xo|:f!zj  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 gQcr'[[a  
     备注 DF&jZ[##  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 :e9jK[)h0  
    O|g!Y(  
    /dP8F  
    x /Ky: Ky  
    6. 光栅的角度响应 eG)/&zQ8  
    .f!eRV.&  
    <t|9`l_XW  
     衍射特性的相关性 =[-- Hf  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 Iy 8E$B;  
    - 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。 e4_aKuA  
    - 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) 0bQiUcg/  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 e hB1`%@  
    :DF4g=  
    'C?f"P:X{  
    $@f3=NJ4k  
    示例#1:光栅物体的成像 X52jqXjg  
    %'~<:>:"E  
    1. 摘要 %TggNU,  
    7 V1k$S(  
    )p_LkX(  
    *9:6t6x  
    → 查看完整应用使用案例 .aH?H]^  
    4uVmhjT:X  
    2. 光栅配置与对准 <!nWiwv  
    _G*x:<  
    c\rbLr}l)  
    x$b[m 20  
    z00:59M4  
    =gv/9ce)3  
    s3RyLT  
    3. 光栅级次通道的选择 e.YchGTQ  
    $aI MQ[(  
    Wjk;"_"gd  
    F`}w0=-*(  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 ovoI~k'  
    a7d-  
    1. 光栅配置和对准 `Qk R  
    MAo,PiYb  
    |.8=gS5  
    !3v"7l{LF  
    → 查看完整应用使用案例 OQ*. ho  
    j/ IZm)\  
    2. 基底处理 >f05+%^[  
    3E@&wpj  
    [bVP2j  
    &Gwh<%=U  
    3. 谐振波导光栅的角响应 Donf9]&U  
    s;f u  
    %,q#f#  
    * rANf&y  
    4. 谐振波导光栅的角响应 kx(:Z8DX  
    &WU*cfJn)A  
    P(+ar#,G  
    -dN;\x  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 A2bV[+Q  
    .7rsbZzs  
    1. 用于超短脉冲的光栅 ?0&>?-?  
    qr;" K?NX  
    ZKTBjOa]*  
    = gyK*F(RK  
    → 查看完整应用使用案例 LMzYsXG*[  
    &4iIzw`  
    2. 设计和建模流程 6FFv+{ 2^@  
    mW9b~G3k  
    bxHk0w  
    l7um9@[4  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 EwZt/r  
    ;9sVWJJCw  
     
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