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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 F[U0TP@&*  
    ~Uaz;<"j0  
    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。 :X- \!w\  
    +8V |  
    kZvh<NFh_  
    ou'|e"tI  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 eq Wb>$  
    .1?7)k v  
     单光栅分析 -;o`(3wZq  
    −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。 >oc&hT  
    −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。 wi-{&  
    =J&aN1Hgt  
    N`i`[ f  
     系统内的光栅建模 H.: [# a  
    >R8eAR$N  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 ffE>%M*  
    −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。 v@E/?\k"  
    p4{3H+y  
    jp QmKX  
    ~6:y@4&F  
    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。 DYvg^b  
    3q0^7)m0  
    3. 系统中的光栅对准 &>o?0A6  
    z[ N_3n  
    q5(Z   
     安装光栅堆栈 J*CfG;Y:  
    −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)。 7u7 <"?v=  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 r<L>~S>yb  
     堆栈方向 " ^:$7~%bA  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 M 4TFWOC1  
    * E3 c--  
    hFWK^]~ a  
    )Y+?)=~  
    h 66X746  
     安装光栅堆栈 9ApGn!`  
    - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 #5.L%F  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 = g)G!  
     堆栈方向 P&@[ j0  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 )C CrO   
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 (" >gLr  
    a0ze7F<(  
    R]{AJ"p  
    qP0_#l&  
    f@a@R$y  
     横向位置 5U/1Z{  
    −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。 b,#E.%SLw  
    −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。 Qvd$fY**  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 Z"fnjH  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 )pXw 3Fo  
     通过组件定位选项。 = A !;`G  
    1y5$  
    rpT{0 >5  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 ~:%rg H  
    MrA&xM  
    7+I2" Hy  
     单光栅分析 8HLcDS#  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 sR. ecs+  
     系统内的光栅建模 q:1_D>  
    - 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。 61J01(+|  
    - 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。 afMIqQ?  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 <IBzh_  
    :bA@ u>  
    n'#(iW)f  
    NX(.Lw}  
    5. 光栅级次通道选择 SAEr$F^  
    e1RtoNF^  
    %8V/QimHU  
     方向  -'|pt,)  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 THmX=K4=?  
     衍射级次选择 4JHFn [%  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 ~4mgYzOmD`  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 4{\h53j$  
     备注 Tdr^~dcQ  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 M9@#W"  
    F=hfbCF5x  
    gi7As$+E  
    I^{PnrB  
    6. 光栅的角度响应 G'z&U?Ng  
    j]"Yz t~u  
    <L__;j1Wx  
     衍射特性的相关性 .Wq`q F(;  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 WbS2w @8  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 wo[W1?|s  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) BV&}(9z  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 <)]B$~(a  
    By@<N [I@  
    F^=|NlU&%  
    >29eu^~nh  
    示例#1:光栅物体的成像 )G6]r$M>o0  
    h@z(yB j:0  
    1. 摘要 56o?=|  
    'Z7oPq6  
    'B"kUh%3$5  
    2WIbu-"l  
    → 查看完整应用使用案例 VYhZ0;' '  
    U3^T.i"R  
    2. 光栅配置与对准 Y:VM 5r)  
    '8>#`Yba  
    t9PS5O ;  
    #cQ[ vE)y  
    h"YIAQ',  
    fj 19U9R  
    Z\{WBUR;4t  
    3. 光栅级次通道的选择 Ah &D5,3  
    6yF4%Sz9  
    7fl'nCo\"  
    &K`[SX=  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 -)?~5Z   
    ^G# =>&,  
    1. 光栅配置和对准 ;P _`4w3  
    D|Z,eench  
    ;2}0Hr'|  
    +iwNM+K/gQ  
    → 查看完整应用使用案例 1` m ~c  
    `2NL'O:  
    2. 基底处理 `ivr$b#  
    Uz H)fB  
    [(`T*c.#.X  
    .d9VV&  
    3. 谐振波导光栅的角响应 y3$' gu|  
    _q=$L eO5  
    7 s5?^^  
    G_[|N>  
    4. 谐振波导光栅的角响应 eF}Q8]da  
    Qkk~{OuC  
    >9=Y(`  
    o&?Tz*"l  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 {TdK S  
    `/]8C &u  
    1. 用于超短脉冲的光栅 ,US~p_M!  
    A@_F ;4X  
    &6MGPh7T  
    K~@-*8%  
    → 查看完整应用使用案例 ez86+  
    kd'qYh  
    2. 设计和建模流程 =}r&>|rrJ  
    c.,:r X0S  
    p0$K.f| ^  
    f;pR8  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 0} liK  
    !U,qr0h  
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