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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 EB29vHAt~  
    R0hc tT1j  
    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。 `J=1&ae{  
    O{B e )E~  
    aO^:dl5  
    (+gL#/u  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 l\=-+'Y  
    -#S)}N En  
     单光栅分析 C7jc6(> m  
    −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。 pg?i F1  
    −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。 te\h?H  
    D-o7yc"K  
    hM36QOdm  
     系统内的光栅建模 jI{~s]Q  
    Tn@UX(^,  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 {KU.  
    −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。 X@yr$3vC  
    0 .FHdJ<  
    'Wf?elB+  
    K{ zCp6  
    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。 ?}=-eJ(7e  
    #j^('K|  
    3. 系统中的光栅对准 %l8*t$8  
    Y[ iDX#  
    %su}Ru  
     安装光栅堆栈 C?[a3rNH(  
    −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 ?y>Y$-v/C  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 uOG-IHuF  
     堆栈方向 %R.xS} Q  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 SY$J+YBLM  
    `sk!C7%  
    BLL]^qN;Y  
    j!lAxlOX  
    C@y}*XV[b  
     安装光栅堆栈 (Pk"NEP   
    - 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)。 Ue{vg$5||  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 })o~E  
     堆栈方向 kfqpI  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 mFqSD  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 t_I\P.aMA  
    m/YH^N0  
    zd*3R+>U'>  
    XOysgX0g  
    * MSBjH|  
     横向位置 9^ >M>f"  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 fJ)N:q`  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 =y< ">-  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 0T9@,scY  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 a>wfhmr  
     通过组件定位选项。 %s$rP  
    /OQK/ t63  
    U,Z"G1^  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 XYqpI/s  
    O!+nF]V4f  
    Yz&*PPx  
     单光栅分析 4meidKw]  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 K-J|/eB  
     系统内的光栅建模 ="uKWt6n'  
    - 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。 {8^Gs^c c  
    - 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。 V19e>  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 I86e&"40  
    uP{; *E3?  
    LXHwX*`Y  
    )t|^Nuj8  
    5. 光栅级次通道选择 cI*KRC U  
    cPpu  
    JN9^fR09G  
     方向 %&^Q(f  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 Vh"MKJ'R^  
     衍射级次选择 KxO/]  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 I3Lg?bZ  
    - 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。 <jbj/Q )"  
     备注 NH'1rt(w  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 NTqo`VWe  
    W8f`J2^"M  
    2HcsQ*H] G  
    ^C!mCTL1N  
    6. 光栅的角度响应 \ ,>_c  
    c{1V.  
    3c c1EQ9  
     衍射特性的相关性 mJ)tHv"7  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 o_iEkn  
    - 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。 12idM*  
    - 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) C&=x3Cz  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 ecn}iN  
    mO#I nTO  
    N<9w{zIK(  
    Rr%tbt.sE  
    示例#1:光栅物体的成像 ./$ <J6-J  
    jvu N  
    1. 摘要 KwS`3 6:  
    EPc!p>  
    CE)*qFs  
    HtxLMzgz<<  
    → 查看完整应用使用案例  ylk{!  
    :Df)"~/mO+  
    2. 光栅配置与对准 ^w>&?A'!  
    aiYo8+{!#  
    P3G:th@j=  
    ] bIt@GB  
    IWQ&6SDW$z  
    +Y7Pg'35  
    l{8CISO*  
    3. 光栅级次通道的选择 ASR-a't6  
    JfMJF[Mb  
    h-7A9:  
    ~L~]QN\3  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 29%=:*R$  
    b7bSTFZxC  
    1. 光栅配置和对准 ~]&B >q  
    @d&g/ccMxd  
    z OtkC3hY  
    8/Mx5~ R  
    → 查看完整应用使用案例 sc%dh?m7  
    ;d4 y{  
    2. 基底处理 `mrCu>7  
    D3y>iQd   
    TFO74^  
    3Y`>6A=  
    3. 谐振波导光栅的角响应 Q\|18wkW  
    SZ/(\kQ6  
    pw=F' Y@N  
    #pX8{Tf[  
    4. 谐振波导光栅的角响应 5C B%=iL{  
    8 }-7{  
    8)pB_en3sO  
    VgA48qZ  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 c}%es=@  
    M|k&TTV  
    1. 用于超短脉冲的光栅 ^#;RLSv   
    >60"p~t  
    yw'ezpO"  
    -bA!PeI  
    → 查看完整应用使用案例 as(*B-_n~  
    7H%_sw5S.  
    2. 设计和建模流程 3T1P$E" m  
    !Av1Leb9$  
    [t{](-  
    a%E8(ms37y  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 @V$I?iXV  
    Zi/-~')E  
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