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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 9hHQWv7TgK  
    ik+qx~+`Qv  
    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。 C (vi ns  
    0L $v7, 5  
    KM g`O3_16  
    S5@/;T  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 @b=tjQO_  
    8X!UtHml  
     单光栅分析 a^'1o9  
    −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 x1Q}B   
    −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 v'a]SpE5  
    GfUIF]X  
    :4}?%3&;  
     系统内的光栅建模 a_^3:}i~D  
    }9R45h}{<  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 Gnj;=f  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。  .LEQ r)  
    ,ZJI]Q=!  
    j?jEWreq]~  
    g (33h2"  
    两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。  @zEEX9U  
     @es}bKP  
    3. 系统中的光栅对准 sRE$*^i  
    e!l!T@ pf  
    5{zXh  
     安装光栅堆栈 W:aAe%S  
    −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)。 t ^&:45~Q  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 2}'qu)  
     堆栈方向 {0lY\#qcE  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 &jl'1mZ  
    rwtSn?0z"  
    _c['_HC  
    oB-&ma[ZS  
    #-'=)l}i1A  
     安装光栅堆栈 '/\@Mc4T  
    - 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)。 %/oOM\} ++  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 ^8o'\V"m^  
     堆栈方向 @?!/Pl49R  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 W([)b[-*  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 VD,F?L!  
    kN`[Q$B  
    C(3yJzg>y  
    r%xp^j}  
    uwj/]#`  
     横向位置 \_!FOUPz(  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 G`R Ed-Z[  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 Y` LZ/Tgk  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 H #J"'  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 *GfGyOS(  
     通过组件定位选项。 ]"dZE2!  
    022YuqL<v  
    +AZ=nMgW  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 Gnl6>/L,  
    blid* @-  
    DHbLS3-  
     单光栅分析 EQyRP. dq  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 x]euNa  
     系统内的光栅建模 Ar'}#6  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 dY~3 YD[  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 90k|W >  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 }1`Rq?@J  
    394u']M  
    L(PJ9wjkD  
    Q[i;I bY  
    5. 光栅级次通道选择 .!U `,)I  
    &m5WmEz>`  
    N Rcg~Nu  
     方向 ]b'K BAMy  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 Ufq"_^4  
     衍射级次选择 <eO 7b6_  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 u4IgPCTZ+  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 H$Q$3Q!`  
     备注 BNyDEFd  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 v%/8pmZw;  
    Q&MZ/Nnf  
    Aw4Qm2Kf  
    z Rz#0  
    6. 光栅的角度响应 dDi 1{s  
    kX'1.<[  
    j6/ 3p|E  
     衍射特性的相关性 L0UAS'hf  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 KFA B  
    - 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。 }.NR+:0  
    - 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) 3Nr8H.u&q  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 Y;e@ `.(  
    $B}(5D a  
    pP{b!1  
    2a5yJeaIv*  
    示例#1:光栅物体的成像 YCh!D dy  
    $ ohwBv3S  
    1. 摘要 =WyAOgy}  
    +P~zn=  
    eY\tO"Hc  
    j+_g37$:  
    → 查看完整应用使用案例 2YuaPq/  
    ;r49H<z   
    2. 光栅配置与对准 np=m ~k  
    cn<9!2a  
    Y91TF'  
    aZ5qq+1x  
    GY@Np^>[a  
    @*is]d+Ya  
    A~*Wr+pv  
    3. 光栅级次通道的选择 EIEwrC  
    A |NX"  
    |1J "r.K  
    D Sd 5?  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 g|)e3q{M  
    {EW}Wd  
    1. 光栅配置和对准 \M:,Vg  
    u+(e,t  
    `dEWP;#cp  
    /Klwh1E  
    → 查看完整应用使用案例 8 Sl[&  
    +ZizT.$&  
    2. 基底处理 ~+l%}4RZ  
    xS,):R  
     ynZ!  
    q?} G?n 4  
    3. 谐振波导光栅的角响应 !RiPr(m@y  
    (ter+rTv  
    <Y~V!9(~{Q  
    rp=?4^(u  
    4. 谐振波导光栅的角响应 <@F4{*  
    ? 1Z\=s  
    m6lNZb]  
    d[TcA2nF  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 KC}B\~ +  
    cTRCQ+W6:  
    1. 用于超短脉冲的光栅 H#w?$?nIWu  
    5wGyM10  
    yQou8P=%  
    dr'6N1B@  
    → 查看完整应用使用案例 ;pAkdX&b  
    B-@f.NO/s  
    2. 设计和建模流程 `e`4[I  
    pKr3(5~  
    I62Yg p$K  
    Qf=%%5+?8  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 ffE%{B?  
    nr s!e  
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