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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 R&QT  'i  
    -h_v(s2  
    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。 ]~P?  
    wg_Z!(Hr#  
    Fmu R(f=  
    uFqH_04  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 [D)A+  
    |z~?"F6 Y<  
     单光栅分析 2g$Wv :E3  
    −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 Y5 dt?a  
    −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 &~& i >  
    FueJe/~t  
    }Z6/b _kV  
     系统内的光栅建模 w-2]69$k  
    BK{8\/dg  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 S92Dvw?  
    −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。 F ;D_zo?  
    8C2t0u;Y .  
    D fb&/ }  
    4c% :?H@2  
    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。 .28*vkH%C=  
    QNo}nl /N  
    3. 系统中的光栅对准 b?$3jOtW  
    h^s}8y  
    5v3B8 @CsA  
     安装光栅堆栈 (xTHin$  
    −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)。 ,]d}pJ}PX`  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 mF1oY[xa_  
     堆栈方向 =Yfs=+O  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 K(p1+ GHC  
    k5($b{  
    Ort\J~ O  
    V)]&UbEL|  
    4MIVlg9  
     安装光栅堆栈 Np<Aak  
    - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 k@2gw]y"  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 82<L07fB  
     堆栈方向 FD*y[A ?  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 ':,LZ A8A  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 wFvilF V  
    mVkn~LD:0  
    k\lj<v<vD  
    __9673y  
    Wp'\NFe 8  
     横向位置 ;f><;X~KX  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 YmwVa s  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 vfjIpg%i  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 ]X5*e'  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 .D)}MyKnu  
     通过组件定位选项。 z TK  
    "7 l}X{b  
    w+}dm^X  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 YZk&'w  
    YMWy5 \  
    e\h:==f  
     单光栅分析 t5_`q(:  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 f`cz @  
     系统内的光栅建模 XBc+_=)$  
    - 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。 }Yj S v^  
    - 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&-Yp  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 ;gc 2vDMv  
    r*g _  
    e7;]+pN]J  
    $xl*P#  
    5. 光栅级次通道选择 '!0CwZ 7  
    OT[t EqQ  
    /Iskjcc60W  
     方向 Z+}SM]m  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 0'~ ?u'  
     衍射级次选择 D|S)/o6  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 6Q`ce!~$  
    - 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。 *rbayH  
     备注 u Qj#U m8  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 7#&s G  
    jzV#%O{`  
    ^TjFR*S'E  
    ZibODs=f;  
    6. 光栅的角度响应 X6;aF ;"5  
    "~;jFB8  
    /x-t -}  
     衍射特性的相关性 t_N `e(V  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 J]N}8 0  
    - 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。 Q-0[l/A}a  
    - 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) @s/ qOq?  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 b:JOR@O  
    <@yyx7  
    4[#.N 3Y4*  
    ,Q:dAe[ZsX  
    示例#1:光栅物体的成像 rfZA21y{?  
    -(2-zznZ  
    1. 摘要 nYe}d!  
    7%<jZ =  
    HaSH0eTw  
    +`+a9+=  
    → 查看完整应用使用案例 zf!c  
    "~ `-Jkm   
    2. 光栅配置与对准 N+tS:$V  
    4rx|6NV6  
    =f["M=)ZJ  
    -lp_~)j^  
    }_;nl n?t(  
    zPXd]jIwV  
    &yN<@.  
    3. 光栅级次通道的选择 w"e2}iE7  
    @4|/| !  
    ZQ:Y5 ph  
    l{R)yTO  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 p<jr&zVEc>  
    3l^pY18H'  
    1. 光栅配置和对准 aJF`rLm  
    H0HYb\TX?  
    jQDxbkIuzE  
    pg<>Ow5,~l  
    → 查看完整应用使用案例 [q@%)F  
    7%'<}u  
    2. 基底处理 ovohl<o\  
    IF}r%%'Y$  
    1-n0"lP~4  
    rQqtejcfx  
    3. 谐振波导光栅的角响应 dO@iq^9-  
    2V]2jxOQ  
    pGFocw  
    a$GKrc,z  
    4. 谐振波导光栅的角响应 oMPQkj;  
    kel {9b=i  
    4Y2>w  
    p .HA `R>  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 v\Hyu1;8  
    ox6rR  
    1. 用于超短脉冲的光栅 {x: IsQZ  
    -'(:Sq,4o  
    e=_hfOUC  
    )&9RoW()?  
    → 查看完整应用使用案例 +M*a.ra0OF  
    :wZZ 1qa  
    2. 设计和建模流程 D.!4i.)8}  
    2R!W5gs1<  
    .>YJ9 5&\  
    [h1{{Nb#ez  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 EkX6> mo  
    K"1J1>CHQ  
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