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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 GhY1k";  
    ffXyc2o  
    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。 K'iIJA*Sn  
    /:6Wzj  
    U`Jy!x2m  
    8By,#T".  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 j#~Jxv%n  
    3bqC\i^[\m  
     单光栅分析 3lLMu B+  
    −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。 _mS!XF~`P  
    −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。 < _$%@4 L  
    5WqXo{S  
    B{oU,3U>  
     系统内的光栅建模 ]nQt>R p_  
    1CPjil*eb  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 >3:?)  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 UY2X  
    e}@)z3Q<l  
    KV|}#<dD  
    V>64/  
    两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 ~'5  
    ;Zj]~|  
    3. 系统中的光栅对准 k *R<,  
    1iL 'V-y  
    J`IDlGFYp  
     安装光栅堆栈 4`Nt{  
    −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 B .TB\j  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 /!}'t  
     堆栈方向 v{i7h|e  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 M fk2mIy  
    e&MC|US=\  
    >vrxP8_  
    <]C$xp<2  
    .yT8NTu~0j  
     安装光栅堆栈 T9 <2A1  
    - 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)。 (vR 9H(#  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 [md u!!*  
     堆栈方向 ^ yh'lh/  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 o!E v;' D  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 Cp^@zw*/  
    +,:^5{9{  
    + SZYg[  
    jNwjK0?  
    oIGrA-T}  
     横向位置 EzW)'Zzw~  
    −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。 ,1q_pep~?%  
    −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。 e@@?AB$n(  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 J68j=`Y  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 " +KJop  
     通过组件定位选项。 Sj'ht=  
    _$<Gyz*  
    ` b !5^W  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 $@\mpwANl  
    %xwIt~Y  
    ?^' 7+8C*J  
     单光栅分析 l5Y/Ok0,  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 =k}SD96  
     系统内的光栅建模 !>x|7   
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 : FAH\  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 TUL_TR  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 X.ONa_  
    rI5F oh6  
    jk\ dG16  
    M-NV_W&M  
    5. 光栅级次通道选择 EG'[`<*h  
    )oo~m\`  
     g]*  
     方向 S gMrce<;  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 oq-<ob  
     衍射级次选择 s/"&9F3  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 bLz*A-  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 P ]N [y  
     备注 JXiZB 8}  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 aYL|@R5;e  
    6Dws,_UAZ4  
    `&M{cfp_  
    *y`%]Hy<  
    6. 光栅的角度响应 ZA~Z1Mro#"  
    ^IZ)#1U  
    `\=Gp'&Q+  
     衍射特性的相关性 1{pmKPu  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 k.h`Cji@  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 j$fAq\B  
    - 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) Uts"aQ  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 I3u{zHVwI  
    t{!  
    1rw0sAuGy  
    3[p_!eoW  
    示例#1:光栅物体的成像 #Z=tJ  
    kI*(V [i  
    1. 摘要 >,C4rC+:XN  
    G DSfT{kK\  
    .F&9.#>  
    lM\LN^f5*  
    → 查看完整应用使用案例 &a> lWE  
    -0o[f53}p  
    2. 光栅配置与对准 I9$c F)zk  
    I^*'.z!4Q  
    C`oa3B,z  
    oC*ees g_  
    %k f>&b,Mi  
    VeiElU3  
    mOll5O7VW  
    3. 光栅级次通道的选择 O(2cWQ  
    TGT$ >/w >  
    U IJx*  
    z^* '@  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 )!9Ifk0KH  
    NCeaL-y7  
    1. 光栅配置和对准 Qx|H1_6  
    u'Q?T7  
    OL59e %X  
    iY[+Ywh  
    → 查看完整应用使用案例 : 2V^K&2L  
    I"L;L?\S  
    2. 基底处理 B,$l4m4  
    Rz%e>)  
    Z{-Lc68  
    P=AS>N^yaL  
    3. 谐振波导光栅的角响应 XY7Qa!>7j  
    @`u?bnx]e  
    uE_c4Hp  
    wWW~_zP0  
    4. 谐振波导光栅的角响应 9G?ldp8  
    AH7L.L+$M  
    9~AWng  
    &!.HuRiuC  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 qX:B4,|ck  
    `ue[q!Qq  
    1. 用于超短脉冲的光栅 1V&PtI3 !!  
    -xmf'c9P  
    '3tw<k!1{.  
    cleOsj;S  
    → 查看完整应用使用案例 @B1{r|-<^  
    Pd=,$UQp  
    2. 设计和建模流程 l?N`{ ,1^  
    O>r-]0DI[  
    a^nAZ  
    \9c$`nn  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 g1m-+a  
    y+mElG$F  
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