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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 OC_+("N  
    ^7 w+l @  
    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。 h){0rX@:&  
    /fKx} }g)  
    C/q'=:H;  
    {JO^ tI  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 &yct!YOB2  
    R   
     单光栅分析 `68@+|#  
    −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。 oK9( /v  
    −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。 :,3C 0T3r  
    3$jT*OyG#  
    )cW#Rwu_A4  
     系统内的光栅建模 xzdf^Ce  
    G'nmllB`]  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 _mj,u64  
    −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。 z{8bvuE  
    kI,yU}<Fq  
    )Oq|amvC  
    $By< $  
    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。 N+9VYH"*  
    Mc? Qx  
    3. 系统中的光栅对准 ]MqMQLG0t  
    9Uh"iMB  
    Wjo[ENHM  
     安装光栅堆栈 ntu5{L'8  
    −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)。 )1Y{Q Y}l  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 %@<8<6&q  
     堆栈方向 VRVO-Sk  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 |O{m2Fi  
    w VvF^VHV^  
    I )~GZ  
    l z/8  
    ,dv+p&Tz2  
     安装光栅堆栈 I:E`PZ  
    - 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)。 T"(&b~m2b4  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 1m'k|Ka  
     堆栈方向 6{@w="VT  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 L\37xJo  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 '<gI8W</  
    1ufp qqk  
    kq?Ms|h  
    ^dI424  
    ?3/qz(bM  
     横向位置 L{#IT.  
    −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。 ; 8_{e3s  
    −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。 3BzNi'  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 O24m;oHM  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 bpOYHc6,*`  
     通过组件定位选项。  |{&{  
    kc2 PoJ  
    _H9 MwJ  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 UI0( =>L  
    xn?a. 3b'  
    &U{#Kt5q  
     单光栅分析 Z EQ@IS:Y  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 XP`Nf)3{Yd  
     系统内的光栅建模 fPU`/6  
    - 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。 S\^P ha q  
    - 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。 >|J`s~?  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 hMa]B*o/-  
    o m!!Sl3  
    4aug{}h("  
    >R|/M`<ph  
    5. 光栅级次通道选择 J; S (>c  
    Z3%}ajPu[  
    M+-*QyCFK  
     方向 4M^= nae  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 s'3 s^Dd  
     衍射级次选择 @MoKWfc  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 T!uM+6|Y  
    - 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。 .7^c@i[  
     备注 M|VyV (f  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 JX<)EZ!F  
    NxfOF  
    <:_wbVn-  
    t1]K<>g  
    6. 光栅的角度响应 UJ%R   
    m.hkbet/R  
    sXqz+z$*  
     衍射特性的相关性 ;:iY)}  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 %]\kgRr  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 __uA}f Zp  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) 9q)Kfz  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 SQ@y;|(  
    Cwr~HY  
    ?}qttj  
    A4Rug\p]  
    示例#1:光栅物体的成像 {vs uPY  
    i|c'Lbre`  
    1. 摘要 PYQ;``~x  
    }pDqe;a{  
    r=Gks=NX"  
    9y6-/H ,  
    → 查看完整应用使用案例 "7U4'Y:E  
    +\x,HsUc"  
    2. 光栅配置与对准 PYiU_  
    60P<4  
    RPwbTAl}  
    IO wj>t  
    #:jHp44J  
    UMv.{iEj  
    ]E7F /O/.  
    3. 光栅级次通道的选择 {SOr#{1z*  
    ``V" D  
    !]42^?GH  
    SII;n2[Ze  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 v>:Ur}u!D  
    d^@dzNv  
    1. 光栅配置和对准 i 6R~`0>Q  
    F7A=GF'  
    |rY1US)S  
    ~Uu4=  
    → 查看完整应用使用案例 RW|`nL  
    6wPaJbRtaM  
    2. 基底处理 :Hn6b$Vy8  
    ,bXe<L)  
    {mm)ay|M  
    w+C7BPV&  
    3. 谐振波导光栅的角响应 Gp1?iX?ml  
    63^O|y\W8  
    vV6<^ W:9F  
    4Fa~Aog  
    4. 谐振波导光栅的角响应 %!]@J[*1  
    E8!e:l =Q  
    B+Rm>^CBm  
    \"qY"V  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 $}RJ,%~'x  
    UGD2  
    1. 用于超短脉冲的光栅 2- &k^Gl!:  
    \@WDV  
    " f <Z=c  
    pyH:#5  
    → 查看完整应用使用案例 |"?M1*g  
    nv GF2(;l  
    2. 设计和建模流程 6TYY UM"&  
    *,3SGcYdJj  
    -1 FPkp  
    ^.1)};i  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 ~:0sk"t$1  
    4Z1ST;  
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