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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 {%WQQs  
     "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。 q.]>uBAQ?  
    s?h=%; T[  
    nSWW^ ;  
    t#pF.!9=  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 ,'~8{,h5  
    C(( 7  
     单光栅分析 U&W{;myt  
    −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。 i|zs Li/  
    −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。 4{!7T  
    u(W%snl  
    .qBL.b_`  
     系统内的光栅建模 }cDw9;~D  
    m:EO}ws=  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 yQ5F'.m9e  
    −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。 * !4r}h`  
    <w@ziUr  
    2%0J/]n\A"  
    o[C,fh,$  
    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。 3f;W+^NY  
    -[\+~aDH,  
    3. 系统中的光栅对准 \^7D% a=;C  
    Gn}G$uk61  
    ^HpUbZpat)  
     安装光栅堆栈 {9(#X]'  
    −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 pwq a/Yi  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 G&P[n8Z$  
     堆栈方向 n)]]g3y2  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 !L..I2'  
    RzPqtN  
    k%UE^  
    !j"r}c`  
    tbbZGyg5b  
     安装光栅堆栈  \*5`@>_  
    - 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)。 /yRP>CX~  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 83rtQ ;L  
     堆栈方向 E+>$@STv#  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 eC+S'Jgf  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 x8L$T (^  
    ][Ne;F6  
    XE/K|o^Hp  
    DEmU},<S  
    {*EA5;  
     横向位置 ZbS* zKEW  
    −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。 `tmd'  
    −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。 E_t ^osY&  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 :Taequk  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 (_2;}eg  
     通过组件定位选项。 Yo`#G-]  
    mGf@J6wGz  
    XJ\ j0  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 \EP<r  
    lO?dI=}]  
    r!DUsE  
     单光栅分析 2(5HPRQ  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 ;xp^F KP  
     系统内的光栅建模 J<[Hw g  
    - 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。 Tnw0S8M  
    - 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。 Iu<RwB[#Q  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 %<4ZU!2L  
    37j-FLbW  
    |&O7F;/_  
    3`V #ImV>  
    5. 光栅级次通道选择 <$#;J>{WV  
    _FG?zE  
    t)O8ON  
     方向 U _QCe+  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 %hEhZW{:  
     衍射级次选择 JqX+vRY;dd  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 F\Qukn  
    - 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。 w 0V=49  
     备注 Sb9O#$89  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 l]pHj4`uv  
    ^U[c:Rz  
    ;cye 'E  
    @j|B1:O  
    6. 光栅的角度响应 +7HM7cw  
     >^<%9{  
    hB]\vA7  
     衍射特性的相关性 wOhiC$E46  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 :E$<!q  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 Sdk:-Zuv  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) WfnBWSA2 T  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 u0Nag=cU  
    v5aHe_?lp  
    ]<9KX} B  
    jB"?iC.  
    示例#1:光栅物体的成像 6*!R'  
    m^6& !`CD  
    1. 摘要 !|SVRaS  
    Bu:h_sV D  
    =TTk5(m  
    38I.1p9  
    → 查看完整应用使用案例 /FP;Hsw%  
    dIQxU  
    2. 光栅配置与对准 yA74Rxl*6  
    {  S]"-x  
    {$dq7m(  
    Kbdjd p  
    }ZP;kM$g  
    C`p)S`d  
    '+@q  
    3. 光栅级次通道的选择 @W{VT7w  
    ?1+JBl~/d  
    XN*?<s3  
    Rh=,]Y  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 ;w\7p a  
    _ct18nh9  
    1. 光栅配置和对准 jbDap i<  
    {giKC)!  
    Y,?!"  
    =V)88@W  
    → 查看完整应用使用案例 `{1&*4!  
    e58   
    2. 基底处理 C4Tn  
    {~Q9jg(A  
    \R m2c8Z2  
    [<2#C#P:6  
    3. 谐振波导光栅的角响应 Awip qDAu  
     H[cHF  
    k|O?qE1hP  
    E[z8;A^:0  
    4. 谐振波导光栅的角响应 O%w"bEr)N  
    "*ot:;I  
    SO~]aFoYt  
    -G!W6$Y  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 Q|!}&=  
    YY&3M  
    1. 用于超短脉冲的光栅 cz2guUu  
    0<,Q7onDD:  
    w6B'&  
    ftL>oOz[  
    → 查看完整应用使用案例 X2 Z E9b  
    -T s8y  
    2. 设计和建模流程 (c'=jJX  
    `u./2]n  
    `]+-z +  
    B/iRR2h  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 1X5*V!u  
    17itC9U  
     
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