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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 #:jb*d?  
    pM;vH]|  
    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。 ]\-^>!F#K  
    S$TmZk=  
    G!w"{Bk?9  
    in+}/mwfC  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 5|3e&  
    qgIb/6;xQ  
     单光栅分析 F{06 _T  
    −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 Snp|!e  
    −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 KmG  
    N`iwC!  
    r{\1wt  
     系统内的光栅建模 o[oM8o<  
    L`f^y;Y.  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 1"Z@Q`}  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 +#U|skl  
    !+>v[(OzM  
    =4V&*go*\  
    S/|,u`g-  
    两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 NBl+_/2'w  
    Q!- 0xlx  
    3. 系统中的光栅对准 v+p {|X-  
    |4$M]Mf0  
    .2d9?p3Y  
     安装光栅堆栈 hfpJ+[  
    −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)。 JB!:JML  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 `E+Jnu,jC  
     堆栈方向 =q N2Xg/  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 zp\8_U @  
    S$KFf=0  
    P96pm6H_;  
    5T sUQc  
    8.F~k~srA  
     安装光栅堆栈 DZzN>9<)^  
    - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 hxce\OuU0h  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 mF` B#  
     堆栈方向 (c0A.L)  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 W3`>8v1?o  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 21k5I #U  
    fXrXV~'8  
    6'\6OsH  
    ),%6V5a+E  
    %$%& m1Y  
     横向位置 h-iJlm  
    −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。 +`3!I  
    −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。 Gt9&)/#  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 9x,RvWTb  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 ^C2\`jLMY  
     通过组件定位选项。 [+O"<Ua  
    5 ae2<Y=  
    ge]STSM0n7  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 ECv)v  
    f~ }H  
    ySI~{YVM  
     单光栅分析 >0Q|nCx  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 ^CwR!I.D}4  
     系统内的光栅建模 %Uz(Vd#K  
    - 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。 R|i/lEq  
    - 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。 apE   
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 sz9L8f2  
    ^eW}XRI  
    B"%{i-v>**  
    qzb<J=FAU  
    5. 光栅级次通道选择 @&[T _l  
    0uBl>A7qhn  
    i<pk6rO1  
     方向 A*W) bZs.  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 KK@.~'d  
     衍射级次选择 *)+ut(x|#  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 @)SL_9  
    - 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。 OyqNLR  
     备注 y8fsveX  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 fGmT_C0t  
    610D% F  
    =]k {"?j  
    |!y A@y?  
    6. 光栅的角度响应 _{M\Bs2<  
    x W92ch+t  
    T?4G'84nN  
     衍射特性的相关性 (Vo>e =q  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 %#$EP7"J  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 G7D2{J{1  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) "?| > btr  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 41fJ%f` G  
    86z]<p (  
    p ;|jI1  
    k__$ Q9qj(  
    示例#1:光栅物体的成像 F{ELSKcp.  
    vVL@K,q  
    1. 摘要 gzeQ|m2]  
    _V\Bp=9W  
     C:G8c[  
    (ND4Q[*6  
    → 查看完整应用使用案例 n8. kE)?  
    O@YTAT&d#  
    2. 光栅配置与对准 29reG,>  
    t=xOQ 8  
    r7Ya\0gU  
    _D|^.)=U|  
    \Y{k7^G}A  
    ><=gV~7lx  
    /EG~sRvl}  
    3. 光栅级次通道的选择 J!DF^fLe  
    v(p mI b{  
    b"TjGE  
    A19;1#$=  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 O iFS}p  
    Kt(-@\)!  
    1. 光栅配置和对准 >"Q@bQ:e  
    z~A]9|/61v  
    ;*,f<  
    mA{~Pp Sb  
    → 查看完整应用使用案例 ;>mCalwj  
    mXXt'_"  
    2. 基底处理 w}CmfR  
    san,|yrMn  
    cm[c ze+*  
    ?MQ.% J  
    3. 谐振波导光栅的角响应 }mZwd_cK  
    n3sUbs;  
    *s;|T?~i  
    'ky b\q  
    4. 谐振波导光栅的角响应 pT$f8xJ  
    oP4GEr  
    "kc/J*u-3  
    3 zn W=  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 'KPASfC  
    Jnv@.  
    1. 用于超短脉冲的光栅 >fIk;6<{  
    ?:Bv iF);/  
    lvp8z) G  
    TFuR@KaBR  
    → 查看完整应用使用案例 OaL\w D^  
    &Ni`e<mP  
    2. 设计和建模流程 X_v[MW  
    G-T0f  
    CXCpqcC  
    "al `$%(  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 D0N9Ksq  
    {f{ZHi|  
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