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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 b@UF PE5jy  
    f)!{y> Q  
    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。 F!DrZd>\  
    c/,|[ t  
    J-HabHv  
    wFH(.E0@Q  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述  F<XD^sO  
    /0'fcjOaQ  
     单光栅分析 J\,@Bm|1n{  
    −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。 YQlpk@X`2  
    −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。 :{e`$kz  
    ~}FLn9@*  
    n~L'icD[  
     系统内的光栅建模 >xk:pL*o`  
    `qQQQ.K7)z  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 2g`uC}  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 Fp* &os  
    la6e`  
    WoN]eO  
    eFeCS{LV+  
    两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 V3. vE,  
    G!fE'B  
    3. 系统中的光栅对准 [K^q: 3R  
    Nc^b8& 2J  
    ]MBJ"1F  
     安装光栅堆栈 xfZ9&g  
    −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 ! 7#froh  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 et7T)(k0  
     堆栈方向 A*?/F:E  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 &vGEz*F  
    KH CdO  
    ^U|CNB%.  
    %QlBFl0a  
    |R|U z`  
     安装光栅堆栈 S -mzxj  
    - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 ~vvQz"  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 (*@~HF,t=  
     堆栈方向 :+X2>Lu$FA  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 ocuNrkZ  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 7{6cLYl  
    ~P.-3  
    pR^Y|NG!  
    Hr64M0V3B  
    }][|]/s?42  
     横向位置 ?F_;~  
    −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。 k}owEBsn}  
    −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。 H;"N|pBy  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 _yXeX  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 8aIq#v  
     通过组件定位选项。 Ny&Fjzl  
    .$T:n[@  
    "$wPq@  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 w[n>4?"{  
    1Tk\n  
    )}g4Rvr  
     单光栅分析 %W|Zj QI^  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 F<'l'AsC-  
     系统内的光栅建模 M#gGD-  
    - 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。 dzC&7 9$  
    - 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。 @=| b$E  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 I}CA-8  
    P(gID  
    R<YYf^y  
    GzE3B';g  
    5. 光栅级次通道选择 .TrQ +k>  
    d?+oT0pCH  
    R5~vmT5W  
     方向 jnLo[Cf,H8  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 q.K$b  
     衍射级次选择 H<}Fk9  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 @nW(KF  
    - 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。 d"$oV~>P|  
     备注 hF%~iqd  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 FT?1Q'  
    ?9ho|  
    o[+|n[aT)3  
    Nb, H8;  
    6. 光栅的角度响应 b5,}w:  
    x@R A1&c  
    jm!C^5!  
     衍射特性的相关性 'f<_SKd  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 k=/|?%  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 %'g-%2C?  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) 2*;Y%NcP[  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 u$ / ]59  
    }u*@b10   
    9Q5P7}%p  
    ?01""Om   
    示例#1:光栅物体的成像 Y8xnvK*  
    .L|ax).D  
    1. 摘要 UE;) mZ=l|  
    ;77o%J'l  
    T7_ SO,X  
    uM6!RR!~  
    → 查看完整应用使用案例  V# %spW  
    'ah0IYe  
    2. 光栅配置与对准 2g8P$+;  
    Yt<PKs#E  
    a9_KQ=&CI  
    Q]'!FmXf  
    '{*>hj5.8  
    J7] 60H#P  
    \@t5S  
    3. 光栅级次通道的选择 PKs%-Uk  
    2cL )sP}  
    A0k>Nb\c3  
    E"yf!*  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 tLXw&hFk`g  
    32FGDM  
    1. 光栅配置和对准 s;M*5|-  
    .v&h>@'m  
    Bj[/ tQ  
    0-~x[\>>  
    → 查看完整应用使用案例 ? UDvFQ&  
    1@dx(_  
    2. 基底处理 ~ J{{n_G{  
    TRok4uc  
    :P1c>:j[  
    m =F@CA~C  
    3. 谐振波导光栅的角响应 *c c+Fd  
    |;-r};  
    ng*E9Puu[  
    q,&T$Tw  
    4. 谐振波导光栅的角响应 OkUpgXU  
    u@'zvkb@  
    u\?u4  
    -ix1<e  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 -B(KQT,J  
    jP'b! 4  
    1. 用于超短脉冲的光栅 W>nb9Isp  
    iRtDZoiD'  
    zL}hFmh  
    jdf@lb=5l  
    → 查看完整应用使用案例 ]*U')  
    %.U{):lNx  
    2. 设计和建模流程 m3-J0D<  
    ^eRT8I  
    ,RO(k4  
    XOU$3+8q5  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 ='>UKy[=  
    ;qK6."b`;  
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