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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 .9UrWBW\I  
    ^ ~dC&!D  
    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。 QvJ29  
    ,V{Bpr  
    }nSu7)3$B  
    ~(:0&w%e  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 s|X_:3\x  
    _9?v?mL5;  
     单光栅分析 r~ 2q`l'>  
    −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。 ";DozPU  
    −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。 p[)yn%uh  
    TV`sqKW  
     ^mN`!+  
     系统内的光栅建模 b1%w+*d<z  
    \[%_ :9eq  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 q_[`PYT  
    −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。 [Mj5o<k;I  
    p(9[*0.};  
    a %?v/Ku  
    tvJl&{-OX  
    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。 dJlK'zK  
    qLl4t/p  
    3. 系统中的光栅对准 mP?}h  
    9#kk5)J  
    XEN-V-Z%*  
     安装光栅堆栈 +]0hSpZ"p  
    −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@f&71  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 yV31OBC:  
     堆栈方向 E )2/Vn2  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 {\|XuCF#  
    '2rSX[$ tf  
    n#B}p*G  
    V}Oz!  O  
    *z0 R f;  
     安装光栅堆栈 6z'0fi|EN  
    - 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)。 WcpH= "vm  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 Nz%pl!  
     堆栈方向 LvU/,.$  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 7e D` is  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 E,ooD3$h  
    f lt'~fe  
    @gQ?cU7  
    qLw^Qxo  
    ad=7FhnIa3  
     横向位置 "Nz"|-3Irv  
    −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。 $>Ow<! c  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 /nEK|.j  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 8cRc5X  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 JV+Uy$P!  
     通过组件定位选项。 m~&>+q ^7  
    p:ZQ*Ue  
    X7gB.=\X  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 Lmw)Ts>  
    V9%9nR!'  
    $"#M:V @  
     单光栅分析 {}=5uU2Tu  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 Ki%)LQAg  
     系统内的光栅建模 !~ j9Oc^  
    - 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。 >xH?`I7;f  
    - 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。 cBHUa}:  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 Urksj:N  
    /gn\7&=P  
    -x?|[ +%  
    tA9Ew{3s  
    5. 光栅级次通道选择 RusiCo!r  
    vY[ u;VU  
    qR , 5  
     方向 aD~S~L!  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 ?Qts2kae#  
     衍射级次选择 (X (:h\^  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 Svs&?B\}{6  
    - 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。 `];ne]xM  
     备注 Cq-99@&;  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 ")NQwT}  
    V=+p8nE0  
    Z$35`:x&h  
    -vt6n1A&b  
    6. 光栅的角度响应 [T,Df&  
    9>_VU"T  
    `eGp.[ffT  
     衍射特性的相关性 ?pA_/wwp  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 #X6=`Xe#  
    - 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。 qc.9GC  
    - 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) 7'`nTF-@v  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 [u-=<hnoa  
    Ra C6RH  
    GW]t~EL  
    P+3 ]g{2w  
    示例#1:光栅物体的成像 hG}/o&}U  
    GW9,%}l^;  
    1. 摘要 ~\%H0.P6  
    .0|_J|{  
    $=C ` V  
    "`w*-O  
    → 查看完整应用使用案例 A~L Ti  
    B\`${O(  
    2. 光栅配置与对准 +ERuZc$3,  
    f1d<xGx  
    /4+*!X  
    Y2+YmP*z`  
    q"LT8nD\  
    `EiL~*  
    e JEcLK3u  
    3. 光栅级次通道的选择 zS?DXE  
    lB|.TCbW  
    -1R7 8(1  
    HaOSFltf#  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 WkoYkkuzj  
    ^;Yjs.bI`F  
    1. 光栅配置和对准 *mN8Qd  
    4&~*;an7  
    86o'3G9@  
    8JO(P0aT  
    → 查看完整应用使用案例 rE\&FVx  
    i2\CDYP  
    2. 基底处理 li~=85 J  
    `oE.$~'  
    'RR,b*Ql  
    #Vm)wH3  
    3. 谐振波导光栅的角响应 ]oC7{OoX  
    S @)P#  
    ck8Qs08  
    M/}i7oS]  
    4. 谐振波导光栅的角响应 2}ywNVS  
    1rh2!4)7  
    M!\6Fl{ b  
    JOki4N  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 QmsS,Zljo  
    _%aT3C}k  
    1. 用于超短脉冲的光栅 {|Fn<&G  
    ^ =H 10A  
    SN#N$] y5s  
    0#F<JsO|u  
    → 查看完整应用使用案例 yGb^kR}d  
    SLud}|f;o  
    2. 设计和建模流程 lq27^K  
    @Lm(bW  
    {d,^tG}  
    4Y@q.QP  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 & )EL%o5  
    SxM5'KQ  
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