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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 r3a$n$Qw  
    2#z6=M~A  
    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。 lSw9e<jYO  
    LM:|Kydp3  
    ]w!gv /;  
    t7|uZHKK  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 nBs%k!RR  
    w9D<^(_}/  
     单光栅分析 v,t&t9}/  
    −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。 w,L PM+  
    −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。 9W$d'IA  
    )zK`*Fa az  
    G{*m] 0Q  
     系统内的光栅建模 +hdD*}qauC  
    *hI  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。  j{,3!  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 sW)C6 #  
    ~.qzQ_O/  
    8>.l4:`  
    4^1B'>I  
    两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 &Mz3CC6  
    / H+br_D9  
    3. 系统中的光栅对准 g0ec-  
    6Q]c]cCu  
    +RexQE  
     安装光栅堆栈 xEBiBsk d  
    −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 2`(-l{3  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 Uq/#\7/rL  
     堆栈方向 \tFg10  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 M/GQQG;  
    J%']t$ AR  
    r(`;CY]@  
    )/FB73!  
    W69 -,w/  
     安装光栅堆栈 l1^/Q~u  
    - 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)。 XWvT(+J  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 4`@]jm  
     堆栈方向 t ZUZNKODW  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 G5W6P7-<X  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 Ojj:YLlY>  
    j""I,$t  
    *z4n2"<l  
    L-_dq0T  
    TQm x$  
     横向位置 t ?8 ?Ok  
    −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。 ;=X6pK  
    −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。 Vm.&JVb  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 j:D@X=|  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 }49X  N  
     通过组件定位选项。 SdhdXVZ  
    ,]@K6  
    P;[5#-e  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 {GDMix  
    dsP|j (y  
    Iu6KW:x  
     单光栅分析 @AUx%:}0Y:  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 /0QGU4=  
     系统内的光栅建模 fq/F| c  
    - 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。 ^,zE Nqg7  
    - 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。 " 6 /`  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 lTe}[@(  
    o Xwoi!  
    g~_cYy  
    |D)NP N&  
    5. 光栅级次通道选择 j"o`K}C  
    =W)Fa6P3j(  
    9_'xq.uP  
     方向 L%`~`3%n-  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 (gBP`*2  
     衍射级次选择 r{qM!(T  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 E",s]  
    - 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!]lJA  
     备注 $Tu%dE(OF  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 ^ ab%Mbb  
    "!<Kmh5  
    G1M}g8 ]h  
    9Ue3 %?~c  
    6. 光栅的角度响应 log{jF  
    _F xq  
    Z"#ysC  
     衍射特性的相关性 ,p\^n`A32  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 @K36?d]e  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 8r /]Q  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) X5U.8qI3  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 qF=D,Dlz  
    =zXpeo&|m  
    \~:Kp Kq  
    jPYed@[+  
    示例#1:光栅物体的成像 N;tUrdgQ  
    BDZB;DPb  
    1. 摘要 F.c`0u;=  
    qgrRH'  
    +<6L>ZAL  
    )hj77~{ +  
    → 查看完整应用使用案例 !%J;dOcU  
    N kp>yVj  
    2. 光栅配置与对准 tu6oa[s  
    p3I{  
    qdh;zAMx  
    '-3AWBWI1  
    `g6XVa*%#  
    ntkTrei ]  
    Yo;/7gG>  
    3. 光栅级次通道的选择 Cl[ '6Lk  
    x3T)/'(  
    wl2rw93  
    :gDIGBK,  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 sLK J<=0i  
    p%,:U8fOR  
    1. 光栅配置和对准 :k8>)x] )  
    DbJ:KQ!*  
    S%uH*&`  
    1"A1bK  
    → 查看完整应用使用案例 84)$ CA+NX  
    {%. _cR2  
    2. 基底处理 KL# F5\ E  
    aUSxy8%  
    s4P8PDhz  
    X}p#9^%N  
    3. 谐振波导光栅的角响应 Xhtc0\0"(  
    {"!V&}  
    ~1wAk0G`n  
    ]B=B@UO@.  
    4. 谐振波导光栅的角响应 2H;&E1:  
    dsX{  5  
    6kGIO$xJ)  
    @!fy24R]D  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法  dKDtj:  
    7oA$aJQ  
    1. 用于超短脉冲的光栅 ?H eC+=/Z  
    >Mj :'  
    FMhwk"4L  
    &tw.]3  
    → 查看完整应用使用案例 B<DvH"+$  
    /ivt8Uiw  
    2. 设计和建模流程 4Cke(G  
    \2-!%i,  
    'IP'g,o++  
    ir qlU  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 )XMSQ ="m  
    #6fp "  
     
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