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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 Q ZlUUj\  
    DXt^Ym5Cv  
    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。 { SfU!  
     b\2"1m0H  
    vpDs5tUl  
    =Vs<DO{|4q  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 Jj " {r{  
    )N<!3yOz  
     单光栅分析 j66@E\dN  
    −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。 <G >PPf}  
    −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。 *"ShE=\p  
    H4,yuV  
    <c#[.{A}s  
     系统内的光栅建模 w(D9'  
    J^:~#`8  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 UwU]l17~  
    −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。 9m6j?CFG}  
    #"_MY-  
    fW _.  
    Q 1Ao65  
    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。 Fn,|J[sC  
    e?>suIB  
    3. 系统中的光栅对准 WQx;tX  
    H JiP:{  
    w.f [)  
     安装光栅堆栈 R.N*G]K5  
    −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)。 %*OJRL`  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 i"xDQ$0G6  
     堆栈方向 7W"menw  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 bSLj-vp  
    6K}=K?3Z  
    N3p3"4_]fy  
    639k&"V  
    v%5(-  
     安装光栅堆栈 vEGK{rMA  
    - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 R`q!~8u  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。  Dfia=1A  
     堆栈方向 3;:V1_JA  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 U5"OhI  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 &v,p_'k  
    7p6J   
    !`lqWO_/ :  
    =L%3q<]p  
    #cS,5(BM  
     横向位置 9 NQq=@  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 wjOAgOC  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 +ctv]'P_  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 #1@~w}Dh  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 /&7Yi_]r  
     通过组件定位选项。 6l'y  
    (+dRD] |T  
    xQap44KPZ  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 >N-%  
    QE2^.|d{  
    L0tKIpk  
     单光栅分析 8[;oUVb5  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 2]=I'U<E!  
     系统内的光栅建模 C&kl*nO  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 ton`ji\^  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 N1~$ +  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 nX%'o`f  
    tL{~O=  
    <9a_wGs  
    ecpUp39\  
    5. 光栅级次通道选择 *J5RueUG  
    A'iF'<%  
    TZNgtR{q  
     方向 n5*7~K "C  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 - oBas4J  
     衍射级次选择 + t4m\/y  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 :<k|u!b}y  
    - 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。 Eu.qA9,@U  
     备注 +|)1_NK  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 } <4[(N  
    \N+Ta:U1P  
    z.&% >%TPP  
    t<,p-TM]  
    6. 光栅的角度响应 O&iYGREO  
    %C0O?q  
    b.q"s6u  
     衍射特性的相关性 h\*rv5\M  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 ,9wenr  
    - 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。 cjC6\.+l3  
    - 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) <<5 :zlb  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 %yM' Z[-  
    ^@L l(?  
    1[g!^5W  
    umZ g}|C_  
    示例#1:光栅物体的成像 &d3'{~:  
    u;ooDIq@  
    1. 摘要 XW_xNkpL5c  
    Bi :wP/>v  
    ^@lg5d3F  
    a {$k<@Ww  
    → 查看完整应用使用案例 8~(+[[TQ@  
    ]!G>8Rc  
    2. 光栅配置与对准 G4%M$LJ h  
    |z.GSI_!)  
    vs)I pV(  
    8Gl5)=2  
    3hf ;4Mb  
    o/ g+Z  
    %_R|@cyD  
    3. 光栅级次通道的选择 _q$LrAT  
    j /dE6d  
    }42qMOi#w1  
    |5B,cB_  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 n vpPmc  
    |k .M+  
    1. 光栅配置和对准 b}&7~4zw  
    K1/gJ9+(\  
    ,C,e/>+My  
    +>:_kE]?nX  
    → 查看完整应用使用案例 QB3d7e)8>  
    5 (21gW9  
    2. 基底处理 Q@W|GOH3  
    x #X#V\w=  
    ~? FrI  
    M`+e'vdw  
    3. 谐振波导光栅的角响应 RTgA[O4J  
     J"Y   
    UK~B[=b9  
    kV:FJx0xP  
    4. 谐振波导光栅的角响应 r]JC~{  
    ' MS!ss=r  
    Q_]!an(  
    g"!#]LLe  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 /x:(SR2,  
    bg1"v a#2  
    1. 用于超短脉冲的光栅 <qq'h  
    o(d_uJOB  
    C*EhexK,}  
    BsK|:MM]  
    → 查看完整应用使用案例 ;Up'~BP(  
    eC^0I78x  
    2. 设计和建模流程 8>VI$   
    SGBVR^  
    }} ``~  
    (U(/ C5'  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 pqH( Tbjq  
    <=m 30{;f  
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