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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 zHX\h [0f  
    R2sG'<0B0  
    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。 i:0v6d  
    fP|[4 ku  
    )c' 45 bD  
     7N[".V]c  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 1?FG3X 5  
    jL"V0M]c  
     单光栅分析 -GPJ,S V>  
    −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。 iiIns.V  
    −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。 :QGo -,6-  
    +?o!"SJ  
    EpMxq7*  
     系统内的光栅建模 Mp|Jt  
    Y_:jc{?  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 %0C [v7\  
    −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。 aX;>XL4  
    .k]`z>uv  
    )0exGx+:  
    nZ(]WPIN"  
    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。 m.m6.  
    qs ep9z.  
    3. 系统中的光栅对准 '@.6Rd 8  
    #:gl+  
    Intuda7e1  
     安装光栅堆栈 ,X^3.ILz  
    −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)。 1#,4P1"  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 s;OGb{H7  
     堆栈方向 rC^ 5Z  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 M0fN[!*z  
    qS/}aDk&  
    ))|d~m  
    SZ9Oz-?  
    .h=n [`RB  
     安装光栅堆栈 T(?w}i  
    - 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)。 ]|CcQ1#|H  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 m1pA]}Y/5o  
     堆栈方向 K'Ywv@  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 mufGv%U2  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 qhxMO[f  
    Unb2D4&'  
    s`bGW1#io  
    8j#S+=l>  
    Ra|P5  
     横向位置 iN Oj @3x  
    −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。 Q`9c/vPU  
    −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。 MRt"#CO  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 =m2_:&@0x  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 (`dz3 7@*  
     通过组件定位选项。 KBB)xez8  
    j J{F0o  
    ih0a#PB8  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 =;0-t\w!  
    940:NOgm  
    2@ZVEN  
     单光栅分析 *0>`XK$mWo  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 /Y y)=~t{  
     系统内的光栅建模 (a_bU5)  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 -4Hb]#*2  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 ~6t!)QATnp  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 w UxFE=ia  
    -13}]Gls7Q  
    %@vF%   
    OK80-/8HI  
    5. 光栅级次通道选择 'z8FU~oU  
    )%@7tx  
    P_A@`eU0  
     方向 .b]s Q'  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 i`gM> q&  
     衍射级次选择 6NX#=A  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 (BLxK)0<"  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 ^_ch%3}Im  
     备注 Wm6qy6HR  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 J]TqH`MA  
    ^yPZ$Q  
    O"'xAPQW  
    lZ-U/$od  
    6. 光栅的角度响应 h_(M#gG  
    {nwoJ'-V  
    <8b1OdA  
     衍射特性的相关性 zE/l  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 .m]}Ba}J$  
    - 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。 |)!f".`  
    - 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) o+Jnn"8  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 q|<B9Jk  
    >O\+9T@  
    csW\Q][  
    :*KTpTa  
    示例#1:光栅物体的成像 u$R5Q{H_  
    )7*'r@  
    1. 摘要 ni2#20L  
    ]Kq<U%x$  
    <{cY2cx~3  
    -E?:W`!  
    → 查看完整应用使用案例 ,)[9RgsE  
    [cnu K  
    2. 光栅配置与对准 sg7h&<Xx  
    9\.0v{&v  
    T]wI)  
    SQ,-45@W  
    (O+d6oT=Z2  
    $L= Dky7  
    _+B y=B.'  
    3. 光栅级次通道的选择 3cghg._  
    `TJhH<z"%  
    3l?|+sU >O  
    1]:,Xa+|S  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 >"2jCR$/  
    zTcz+3x  
    1. 光栅配置和对准 |,,#DSe  
    vm|u~Yd,s  
    ht2Fi e  
    C!^A\T7p  
    → 查看完整应用使用案例 8s6[-F5  
    4u iq'-  
    2. 基底处理 `'s_5Ek  
    vSnVq>-q&  
    A.r7 ks  
    &'/"=lK  
    3. 谐振波导光栅的角响应 }3: mn  
    ltuV2.$  
     9Do75S{(  
    qkhre3  
    4. 谐振波导光栅的角响应 Em&3g  
    f DXK<v)  
    :o^ioX.J  
    [nxYfER7  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 &pzL}/u  
    SEI0G_wk$  
    1. 用于超短脉冲的光栅 1TTS@\  
    *}89.kCBF  
    z|3v~,  
    @LI;q  
    → 查看完整应用使用案例 @FIL4sb  
    SOR\oZ7  
    2. 设计和建模流程 7310'wc  
    K uwhA-IL  
    IQ<G .  
    t, %m-dU  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 p?$N[-W6-  
    G@DNV3Cc  
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