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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 8cequAD  
    <:H  
    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。 SlM>";C\  
    )E_!rR  
    vHoT@E#}'  
    A Z]Z,s6  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 1j8/4:  
    ">rsA&hN-  
     单光栅分析 :Fq2x_IUE  
    −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。 d;IJ0xB+by  
    −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。 vQE` c@^{  
    h/w]  
    4j2~"K  
     系统内的光栅建模 !;6W!%t.|  
    D]3bwoFo&u  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 h:eN>yW  
    −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。 }"!6Xm  
    w?*'vF_2:#  
    Z z{[Al{  
    5QCw5N  
    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。 ]M02>=1  
    |Sy}d[VKsZ  
    3. 系统中的光栅对准 \r)_-  
    "@F*$JGT y  
    U!3uaz'  
     安装光栅堆栈 n/,rn>k7:  
    −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 Ss*Lg K_  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 b*9m2=6  
     堆栈方向 #h}IUR  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 O p!  
    =+kvL2nx-  
    pO@k@JZ  
    / i\uwa,  
    Ej9/_0lt  
     安装光栅堆栈 ([z<TS#Md  
    - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 lUy*549,  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 Zi15wE  
     堆栈方向 +Px<DX+  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 n:{-Vvt  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 |~1rKzZwF  
    OoA5!HEh  
    l[ZQ7$kL  
    D~t"9Z\  
    y'i:%n}I  
     横向位置 I3F6-gH  
    −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。 :d:|7hlNQ  
    −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。 .F=<r-0  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 {g23[$X]N  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 #Q!c42}M  
     通过组件定位选项。 BdRE*9.0  
    R  oF  
    /;]B1T7  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 H@OrX  
    _ cHV3cz  
    ),W (TL  
     单光栅分析 +A.a~Stt  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 /I`!i K  
     系统内的光栅建模 Z n"TG/:  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 Q:Nwy(,I  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 HT1dvC$COo  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 NC[GtAPD3  
    0YTtA]|`4  
    {R6Zwjs  
    &d &oP  
    5. 光栅级次通道选择 >(1_Dn\  
    bl+@}+A  
    0'`8HP  
     方向 Ot8S'cB1,$  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 }tS6Z:fOY  
     衍射级次选择 ""U?#<}GD  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 DFZ:.6p  
    - 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。 kxKnmB#m-  
     备注 W@uH!n>k  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 &xMJ^Nv  
    ^QL/m\zq@%  
    Yqz[sz5+m  
    J=Y( *D7Q  
    6. 光栅的角度响应 fuIv,lDA  
    e8ig[:B>+  
    q4#f *]  
     衍射特性的相关性 "a%ASy>?g  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 6XxG1]84  
    - 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。 Kr}M>hF+|  
    - 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) +8@`lDnr  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 7AFS)_w  
    ^5'/ }iR2N  
    |?t8M9[Z  
    K {1ZaEH  
    示例#1:光栅物体的成像 & 4Iqm(  
    1p "EE~ v  
    1. 摘要 2ZzD^:V[}  
    ?M{ 6U[?  
    -GkK[KCH  
    d ;7pri)B  
    → 查看完整应用使用案例 G*w W&R)  
    aSj1P/A  
    2. 光栅配置与对准  W$VCST  
    bCx1g/   
    GPqB\bxb'  
    }+RF~~H/  
    LK-6z w5=(  
    _*?"[TYfX  
    p31rhe   
    3. 光栅级次通道的选择 g KmRjK  
    22|M{  
    O[(HE 8E  
    uW-- nXMs  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 'LLQ[JJ=O  
    cZX&itVc:  
    1. 光栅配置和对准 P+%)0*W  
    Z6/~2S@  
    dK(%u9v  
    `6/Yf@b  
    → 查看完整应用使用案例 +(P 43XO08  
    SlJ/OcAf#  
    2. 基底处理 O> ^~SO  
    Zow^bzy4  
    lXk-86[M  
    SoGLsO+R  
    3. 谐振波导光栅的角响应 LsD9hb7  
    {hq ;7  
    'GdlqbX(%  
    xS-nO_t 'E  
    4. 谐振波导光栅的角响应 }br<2?y,  
    ]\mb6Hc  
    8cPf0p:  
    'e)ze^Jq  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 .q[sk  
    = Vr[V@  
    1. 用于超短脉冲的光栅 r ~!%w(N|M  
    gx9sBkoq5D  
    k@)m-K  
    \V- Y,!~5  
    → 查看完整应用使用案例 e^Wv*OD'  
    d*:qFq_  
    2. 设计和建模流程 w,#W&>+&  
    Ty|c@X  
    c&?H8G)x  
    Ri6 br  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 } fMFQA)  
    >s?;2T2"yx  
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