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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 jRG\C=&(x  
    g?~Tguv  
    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。 6!B^xm.R@  
    P;[Y42\z|  
    lV<Tsk'  
    X B*}P  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 M{xVkXc>  
    A*;?U2  
     单光栅分析 irsfJUr[V  
    −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。 8*yo7q&  
    −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。 sc8DY!|OYN  
    ~pevU`}Uqc  
    g(<T u^F  
     系统内的光栅建模 =#(0)p $EC  
    uyNJN  
    −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.V]fS  
    −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。 HmExfW  
    =dM.7$6) R  
    OB6J.dF[%  
    }t|Plz  
    两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 &$c5~9p\B  
    o-~~,n\  
    3. 系统中的光栅对准 <jUrE[x  
    8lOI\-  
    /zG +]  
     安装光栅堆栈 #%^\\|'z  
    −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)。 nlzW.OLM  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 ejklpa ./  
     堆栈方向 A)Qh  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 3@)obb  
    8?7kIin  
    i-,D_   
    0/\PZX+  
    YOV :  
     安装光栅堆栈 v**z$5x9  
    - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 W|dpFh`  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 yI8m%g%  
     堆栈方向 mz\NFC<  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 ZBX  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 XDk'2ycv  
    Hz?!BV0  
    ^/>Wr'w   
    yGiP[d|tRc  
    j z~[5m}J  
     横向位置 AkrTfi4hC  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 5`{vE4A]q  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 pI7Ssvi^  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 M8';%  =@  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 u7;`4P:o@  
     通过组件定位选项。 u#`+[AC`  
    X JY5@I.  
    r6`\d k  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 NZLXN  
    Ge~q3"  
    AnNP Ti  
     单光栅分析 :l+_ja&o  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 ]gu1#  
     系统内的光栅建模 #{!O,`qD  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 eZg$AOpU  
    - 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。 BhKO_wQ?:J  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 ~,ynJ]_aJB  
    W h| L  
    Xv0F:1  
    .f>,6?   
    5. 光栅级次通道选择 (ZV;$N-t  
    ->\N_|_  
    nv"G;W  
     方向 +?;j&p  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 _J,xT  
     衍射级次选择 o{V#f_o  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 14  H'!$  
    - 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。 R"*R99  
     备注 -vV'Lw(  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 `(!NYx  
    GR%{T'ZD`  
    dK.R[ aQ  
    EX:{EmaT  
    6. 光栅的角度响应 !z MDP/V  
    cC%j!8!  
    [Tb\woU  
     衍射特性的相关性 I!0JG`&  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 p1D()-  
    - 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。 O)uOUB  
    - 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) !h CS#'  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 lkA^\ +Ct  
    R2 lXTW*  
    qD-fw-,:  
    -es"0wS<u  
    示例#1:光栅物体的成像 DLi?'K3t  
    ?*H9-2W@  
    1. 摘要 'T7x@a`b)  
    >,"sHm}l%  
    ;i\C]*  
    rJQ=9qn\  
    → 查看完整应用使用案例  H4:ZTl_$  
    B'}"AC"  
    2. 光栅配置与对准 Nb;H`<JP  
    b`CWp;6Y  
    #~k[6YR 0  
    Uoj i@  
    6Y1J2n"  
    A59gIp*>  
    !>n|c$=;qk  
    3. 光栅级次通道的选择 p@ygne 4  
    d(7NO;S8  
    -7%X]  
    ^Kqf ~yS%  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 LjaGyj>)  
    5G(E&>~  
    1. 光栅配置和对准 8>NwCjN  
    +xp]:h|  
    40#9]=;}  
    |~K(F <;j  
    → 查看完整应用使用案例 r_U>VT^E:  
    Izo!rC  
    2. 基底处理 NTmi 2c  
    aV6#t*\J  
    cp6WMHLj   
    VWi2(@R^  
    3. 谐振波导光栅的角响应 %=Tr^{ i  
    i  sW\MB]  
    i ]o"_=C  
    s0C:m  
    4. 谐振波导光栅的角响应 p[v#EyoC  
    WeMAe w/d  
    3fr^ T  
    >w|*ei:@S  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 M#,Q ^rH#  
    ".U^if F  
    1. 用于超短脉冲的光栅 x83a!9  
    4=[7Em?oLb  
    L{8;Ud_2r  
    p &(OZJT  
    → 查看完整应用使用案例 U \oy8FZ  
    KE}H&1PjU  
    2. 设计和建模流程 x,8<tSW)Z  
    %Mn.e a  
    "y;bsZBd"  
    a~ ]bD  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 x_MJJ(q8g  
    9em*r9-  
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