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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 ]!]B7|JFJ  
    VAo`R9^D#  
    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。 |xF!3GGms  
    OZ33w-X<  
    U[?f@.&  
    d}y")q|F  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 o%!s/Z1  
    Z~w2m6;s  
     单光栅分析 g[*"LOw  
    −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。 OIK46D6?.  
    −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。 "G^TA:O:=  
    *07?U")  
    ({zWyl  
     系统内的光栅建模 VsJKxa4  
     |e<$  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 $;&l{=e2)  
    −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。 jK".iqx2L  
    ol K+|nR  
    _K&Hiz/'  
    Yw yMC d  
    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。 c39j|/!;Y  
    %LM6=nt  
    3. 系统中的光栅对准 $Dd-2p   
    $o0.oY#  
    J$PlI  
     安装光栅堆栈 XS #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)。 `kE7PXqa  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 /+*N.D'`t,  
     堆栈方向 za+)2/ `L  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 3IJ0 P.x!o  
    vvG"rU  
    61b*uoq0w?  
    QT5pn5+ z  
    UCXRF  
     安装光栅堆栈 ;l1.jQh  
    - 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)。 9]{va"pe7  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 4l{$dtKbI  
     堆栈方向 ak-agH  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 p_ f<@WE  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 xXc>YTK'  
    &CcW(-  
    [V>s]c<4`o  
    ;aj;(Z.p)  
    )t@9!V  
     横向位置 *u:,@io7'G  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 G"m?2$^-A  
    −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。 S>>wf:\ c  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 d3|/&gDBK  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 Te[v+jgLY,  
     通过组件定位选项。 :8]8[  
    mj&OZ+  
    KK5;6b  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 j"'a5;Sy  
    |d&C<O;f  
    8sU5MQ5  
     单光栅分析 jf-XVk5q  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 o&&`_"18  
     系统内的光栅建模 Yku6\/^  
    - 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。 [\#ANA"  
    - 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。 .d r Y  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 w/O'&],x  
    %8 D>aS U  
    39hep8+  
    h]L.6G|hEN  
    5. 光栅级次通道选择 8nu!5 3  
    %\(-<aT  
    [qW%H,_  
     方向 LSA6*Q51  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 oe.Jm#?2.  
     衍射级次选择 +uSp3gE"  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 tW4X+d"  
    - 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。 V8):!  
     备注 _@y uaMoW=  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 u:lBFVqk  
    6u#eLs  
    %qz-b.  
    T7 "QwA  
    6. 光栅的角度响应 dqJ 8lU?  
    i+qg*o$  
    QNINn>2  
     衍射特性的相关性 W4&8  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 m~*qS4  
    - 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。 (3mL!1\  
    - 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) $kxP5q%9  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 87[ ,.W  
    717THci3Y  
    3vcyes-U  
    LdH1sHy*d`  
    示例#1:光栅物体的成像 Jw@X5-(Cp  
    :e=7=|@7  
    1. 摘要 ULxQyY;32  
    !L{mE&  
    |9%~z0  
    f.uuXK  
    → 查看完整应用使用案例 ?wPTe^Qtv  
    p<H_]|7$7U  
    2. 光栅配置与对准 i KQj[%O  
    Pe,ky>ow  
    \ t1#5  
    G-2~$ u  
    eu"m0Q  
    i_Q1\_m!  
    U`=r .>  
    3. 光栅级次通道的选择 lAM)X&}0  
    7Z`4Kdh .  
    Z2m^yRQ(  
    esA^-$  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 WN{8gL&y  
    6]%=q)oL[  
    1. 光栅配置和对准 hWbu Z%  
    :t!J 9  
    B=K<k+{6"  
    ;"Qq/ knVL  
    → 查看完整应用使用案例 zO\_^A|8H  
    Yb 5@W/'  
    2. 基底处理 g2TK(S|#  
    Zf}2c8Vc4  
    Ncbe{}<md  
    !PGCoI  
    3. 谐振波导光栅的角响应 CHv n8tk  
    NpZ'pBl  
    ?>*d82yO  
    ]~dB| WB  
    4. 谐振波导光栅的角响应 (*\&xRY|C  
    w^&UMX}  
    `Zo5!"'  
    nbP}a?XC  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 !p+rU?  
    ef{Hj[8  
    1. 用于超短脉冲的光栅 d7b`X<=@s  
    nRqP_*]  
    #UymD-yII  
    ^0>^5l'n  
    → 查看完整应用使用案例 U&B(uk(2  
    ~h8k4eM  
    2. 设计和建模流程 1_LKqBgo  
    ;:[P/eg  
    / zNVJhC  
    gsQn@(;  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 8M!9gvcaO  
    b_{+OqI  
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