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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 q3v5gz^t  
    k`'*niz  
    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。 uTO%O}D N  
    b$ 8R  
    VS`{k^^  
    ] NW_oRH  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 +S#Xm4  
    PD^ 6Ywn>s  
     单光栅分析 !H)!b#_  
    −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。 SuI^8^f=  
    −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。 `{IL.9M!f  
    >^,?0HP  
    ZhRdml4U2  
     系统内的光栅建模 Hd-g|'^K  
    D^s#pOZS  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 rOYYZ)Qw  
    −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。  N?,  
    g%ys|  
    lc [)Ev  
    PN J&{4wY  
    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。 5TeGdfu @  
    g#1 Y4  
    3. 系统中的光栅对准 ^)`e}}  
    mL#$8wUdt{  
    ;jPiD`Kyv  
     安装光栅堆栈 OYmutq  
    −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 sUiO~<Ozpk  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 n8\88d  
     堆栈方向 v/vPU  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 k7sD"xR3  
    ,5T1QWn^f  
    z'O+B}  
    8aM\B%NGWi  
    Azr|cKu]  
     安装光栅堆栈 rY@9nQ\>g  
    - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 Zrgv*  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 N<Ym&$xR  
     堆栈方向 ]|K6Z>V  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 {z;K0  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 "HH<5  M  
    t -}IKrbv  
    A |U0e`Iw  
    oxI?7dy5  
    i ;Kax4k  
     横向位置 (KPD`l8.  
    −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。 =CdrhP_  
    −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。 JIYzk]Tj  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 |-cXb.M[  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 mxpw4  
     通过组件定位选项。 xBf->o S?  
    D=.Ob<m`Z  
    2BT+[  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 6T_Ya)  
    im)r4={ 9  
    udc9KuR@  
     单光栅分析 )7#3n(_np  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 '0o^T 7C  
     系统内的光栅建模 0~[M[T\  
    - 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。 2\#$::B9  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 -Oz! GX  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 n\BV*AH  
    z/p^C~|}  
    ,":_CY4(  
    *xj2Z,u  
    5. 光栅级次通道选择 7A$mZPKh  
    q['3M<q  
    zF? 6"  
     方向 6o(.zk`d  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 376z~  
     衍射级次选择  b=Ektq  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 Dk2Zl  
    - 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。 jJ'NYG  
     备注 X%B$*y5  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 ?=-/5A4K  
    x'6i9]+r  
    $GhL-sqm  
    @$%.iQ7A;  
    6. 光栅的角度响应 >f1fvv6  
    vD/l`Ib:  
    C58B(Ndo  
     衍射特性的相关性 \TDn q!)?  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 Ri::Ek3qu  
    - 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。 nT}i&t!q8@  
    - 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) p=i6~   
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 =`C K`x  
    $j@P 8<M7  
     R; &k/v  
    ~[BGKq h  
    示例#1:光栅物体的成像  s%5XBI  
    $kkL)O*"]  
    1. 摘要 a6It1%a+  
    f%[xl6VE;  
    W,!7_nl"u  
    [`bK {Dq2  
    → 查看完整应用使用案例 I9#l2<DYlX  
    28- z  
    2. 光栅配置与对准 D})12qB;u9  
    zQ u9LN  
    Z;0<k;#T(p  
    sP=^5K`g  
    dAOJ: @y  
    W58%Zz4a  
    WK#%G  
    3. 光栅级次通道的选择 OekE]`~w  
    /pLf?m9  
    cw0uLMqr`  
    nCA~=[&H  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 AOV{@ b(  
    :vaVghN\  
    1. 光栅配置和对准 Y%r>=Jvu6  
    ) <w`:wD  
    XCXX(8To0=  
    cBZJ  
    → 查看完整应用使用案例 cveQ6 -`K  
    Cj YI *  
    2. 基底处理 h2?\A%  
    [ThAv Q_$  
    uy<b5.!-  
    @,W5K$Ka=  
    3. 谐振波导光栅的角响应 :<5jlpV(  
    0&tr3!h\  
    hVd_1|/X  
    P1Iy >%3  
    4. 谐振波导光栅的角响应 MvaX>n !o  
    n(SeJk%>9  
    :wUi&xw  
    cXYE !(  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 w2lO[o~x}  
    l2Rnyb<;;  
    1. 用于超短脉冲的光栅 B9c gVTLj  
    K<pZ*l  
    T~g`;Q%i  
    xjrL@LO#  
    → 查看完整应用使用案例 Q=#FvsF#z3  
    #n|eq{fkK  
    2. 设计和建模流程 oP:R1<  
    d(KK7SQg  
    )gAqWbkB  
    Q DKY7"H  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 ,<s:* k  
    b+$wx~PLi  
     
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