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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 +_:Ih,-   
    %[lX  H  
    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。 XXuU@G6Z7$  
    "}7K>|a  
    TjD`< k  
    }= s@y"["  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 v :6`(5  
    JP!$uK{u  
     单光栅分析 #q==GT7  
    −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 F =iz\O!6  
    −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 Y)c9]1qly  
    "uTzmm$  
    jGR_EE  
     系统内的光栅建模 [p}J=1S  
    8@6:UR.)  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 o6xl,T%  
    −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。 hrU.QF8  
    ORcl=Eo>  
    EZ1H0fm  
    cFGP3Q4{  
    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。 n$5,B*  
    S$BwOx3QF  
    3. 系统中的光栅对准 "4`h -Y  
    4K0N$9pd:  
    R/ l1$}  
     安装光栅堆栈 ll[U-v{  
    −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)。 Z7k {7  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 wbd>By(T1  
     堆栈方向 7k+UCi u>  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 qFe|$rVVIl  
    :'1ePq  
    W zy8  
    *ubLuC+b  
    ofcoNLX5c  
     安装光栅堆栈 +;:i,`Lmg  
    - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 1ReO.Dd`R  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 aina6@S  
     堆栈方向 !?O:%QG  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 :!g|0CF_  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 {Swou>X4  
    -a&wOn-W  
    dfc-#I p?  
    Ug3PZ7lK  
    _P,fJ`w   
     横向位置 H'?Bx>X  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。  EvTdwX.H  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。  fJc,KZy  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 s67$tlV  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 .LnXKRd{  
     通过组件定位选项。 q Z`@Ro  
    6M+~{9(S  
    J>!p^|S{  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 5xTm]  
    `j_R ?mY  
     Gp@Y=mU  
     单光栅分析 (;~[}"  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 |],{kUIXO  
     系统内的光栅建模 N7+K$)3  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 iu*u|e  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 !G`w@E9M)  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 F4kU) i  
    h^x7[qe  
    r;upJbSX  
    qLA  
    5. 光栅级次通道选择 s:I^AL5  
    t~sW]<qjp  
    ;S,g&%N  
     方向 lS XhHy  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 CEqfsKrsxE  
     衍射级次选择 ou,W|<%  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 d@,q6R}!MP  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 aH'^`]'_=  
     备注 EU>@k{Qt  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 I?bL4u$\  
    clG3t eC  
    rd%3eR?V  
    cX *  
    6. 光栅的角度响应 PCt&66F   
    P,I3E?! j  
    5jx{O${u  
     衍射特性的相关性 V&h ,v%$  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 Axj<e!{D  
    - 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。 C[gSiL  
    - 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) 5>h2WL  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 m='+->O*'l  
    b cz<t)  
    _I5p 7X  
    .u W_(Rqg  
    示例#1:光栅物体的成像 )TRDM[u  
    ?G!^ |^S*  
    1. 摘要 Z PZ1 7-  
    "=4=Q\0PT  
    ^Ud`2 OW;2  
    G!0|ocE}  
    → 查看完整应用使用案例 D=9x/ ) *G  
    ELY$ ]^T  
    2. 光栅配置与对准 P5] cEZ n  
    \f /<#'  
    ~@itZ,d\  
    tH>%`:  
    8 hWQ  
    -pg7>vOq  
    `I6)e{5t  
    3. 光栅级次通道的选择 B: {bmvy  
    mN@0lfk;  
    Lc<Gn y^  
    r8Gq\ ^  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 &,NHk9.aq  
    hrEKmRmF-  
    1. 光栅配置和对准 Hb!Q}V+Kb8  
    $5il]D`  
    ~POe0!}  
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    → 查看完整应用使用案例 ?;^_%XSQ*  
    QD\S E  
    2. 基底处理 #-e3m/>  
    NbkWy  
    8MW|CM4Q  
    joM98H@  
    3. 谐振波导光栅的角响应 Oe2Tmvl  
    L6l~!bEc  
    Yng9_w9Y  
    $R7d*\(G  
    4. 谐振波导光栅的角响应 y6:=2(]w<p  
    CgEeO,N]j  
    BMFpkK9|  
    7(gQ6?KsZ  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 BT`/O D@  
    (CuaBHR  
    1. 用于超短脉冲的光栅 6pr}A  
    {d^&$~  
    9D8el}uHf  
    J5|Dduv  
    → 查看完整应用使用案例 XPWK"t0 1  
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    2. 设计和建模流程 !t;$n!7<  
    kw=+"U   
    QdDdrR^&  
    Q v{q:=k  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 <=19KSGFt  
    L$(W* PG}  
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