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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 D`fi\A  
    &bw ``e&c  
    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。 (25v7 Y ]  
    &9,<_1~  
    elw}(l<F  
    o])2_e5  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 &] euL:C  
    tW7*(D  
     单光栅分析 F G5e{  
    −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。 Bvy(vc=UDW  
    −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。 Kl)PF),  
    6yRxb (  
    +5C*i@v  
     系统内的光栅建模 G: p!PB>=  
    i~04P  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 ee5QZ,  
    −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。 ~.'NG? %7P  
    i][af  
    |e#ea~/b  
    5 qW*/  
    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。 JkMf+ !  
    Tr@}  
    3. 系统中的光栅对准 Z-BPC|e  
    <u9U%V si  
    \hcb~>=C  
     安装光栅堆栈 v4V|j<R  
    −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)。 l<l6Ey(  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 C)Ez>~Z  
     堆栈方向 std4Nyp  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 beM}({:`  
    3%$nRP X  
    wt@q+9:  
    wZV/]jmlEt  
    SKf[&eP,G  
     安装光栅堆栈 -{A!zTw1w  
    - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 u4kg#+H  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 HBc^[fJ^-  
     堆栈方向 !SFF 79$c  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 Wi?37EHr  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 BEv>?T 0  
    'nFqq:2Xa  
    tE: m& ;I  
    UEvRK?mm=  
    3B<$6  
     横向位置 }FTyRHD|  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 ^|(w)Sy  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 ^BruRgc+  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 p7A&r:qq#  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 !PzlrH)M=p  
     通过组件定位选项。 B0KZdBRx}  
    <R.5 Ma  
    G^]7!:0  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 wM;9plYlw0  
    7O)U(<70  
    h>6'M  
     单光栅分析 [7~ !M*o9  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 <E(#;F^y  
     系统内的光栅建模 [kyF|3k~  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 hoc$aqP6pp  
    - 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。 }D7q)_g=  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。  wv2  
    tBp146`  
    xsx @aF  
    Asn7 ;x0;  
    5. 光栅级次通道选择 <.0-K_  
    OgiElA.  
    Wh:SZa|  
     方向 @eRR#S  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 >C`b 4xQ  
     衍射级次选择 iR9 $E  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 X;7gh>Q'4  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 1Z +3=$P  
     备注 *N .f_s  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 Wb] ha1$  
    `4RraJj>0~  
    3%] %c6  
    2NLD7A  
    6. 光栅的角度响应 S;[*5g6a&x  
    ]w/`02w"$  
    -bo5/`x  
     衍射特性的相关性 1Z?en  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 )v-sde\  
    - 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。 Tw< N  
    - 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) ysV0Ed  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 x1\,WOrmK  
    [lpzUB}<Yp  
    Bf$YwoZov  
    $ZD1_sJ.  
    示例#1:光栅物体的成像 CBA MAr  
    ,F7W_f# @3  
    1. 摘要 r^mP'#  
    !>g_9'n'  
    V]cD^Fqp  
    NKD<VMcqw  
    → 查看完整应用使用案例 LMf_wsp  
    \`\& G-\  
    2. 光栅配置与对准  `Nn=6[]  
    ab!,)^  
    `Ym7XF&  
    D9M<>Xz)  
    n*6Oa/JG7  
    t@[&8j2B>  
    5A,@$yp+  
    3. 光栅级次通道的选择 B] dvX  
    =B g  
    hA.?19<Z  
    xJtblZ1sr  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 79|=y7i#  
    &FF%VUfQJ  
    1. 光栅配置和对准 V&U1WV/  
    >NWrT^rk  
    ^s/HbCA  
    -xS{{"-  
    → 查看完整应用使用案例 -&JUg o=  
    K,{P b?  
    2. 基底处理 +G';no\h  
    cRPW  
    {.=089`{  
    a>x3UVf_  
    3. 谐振波导光栅的角响应 ?.d6!vA  
    w Q /IT}-  
    P,-f]k[_  
    sdF;H[  
    4. 谐振波导光栅的角响应 k%|7H,7  
    TbqH-R3W  
    f8yE>qJP  
    h/E+r:2]  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 o! W 71  
    (jbHV.]P9  
    1. 用于超短脉冲的光栅 m20:{fld  
    e P]L  
    wVU.j$+_#  
    c++GnQc.  
    → 查看完整应用使用案例 Y5nj _xQJL  
    \c1u$'|v  
    2. 设计和建模流程 E9e|+$  
    [=k$Q (.3  
    {cmY`to  
    S B2R  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 Ws%@SK  
    DX>Yf}  
     
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