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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 "kU>~~y,  
    "]w!`^'_  
    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。 EM=xd~H  
    ?'Oj=k"c7  
    g?gqkoI  
    ,FY-d$3)  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 yz8-&4YRNd  
    quY "  
     单光栅分析 u8^Y,LN  
    −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 OH0S2?,{>  
    −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 ;Na^]32  
    =g >.X9lr  
    5^b i 7J  
     系统内的光栅建模 e& p_f<  
    l 4!kxXf-<  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 Ut]2`8-  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 sRi?]9JIl  
    Xthtw*  
    A*a7\id!y  
    8W;xi:CC  
    两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 ^Wif!u/HM  
    Q!YF!WoBX  
    3. 系统中的光栅对准 3mk=ZWwv  
    | xp$OL"a  
    Q,D0kS P  
     安装光栅堆栈 ';&0~[R[  
    −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)。 r}ZLf  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 RzpC1nd  
     堆栈方向 m5)EQE}gPp  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 UOw~rK   
    jYrym-  
    P87ld._  
    L'13BRu`  
    -xw 98  
     安装光栅堆栈 C/CN '  
    - 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)。 ax<g0=^R  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 }iD$4\ L  
     堆栈方向 M8\G>0Hc6  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 HmhUc,EC  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 "EN98^ Sl  
    3b+7^0frY#  
    4g>1G qv6  
    &}>|5>cJu  
    ,c@r` x  
     横向位置 _t$lcOT  
    −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。 3aEt>x  
    −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。 1a5?)D  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 03~+-h& n  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 Ok*VQKyDLH  
     通过组件定位选项。 'uPxEu4 >4  
    P)Z/JHB  
    v$[ @]`  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 `oB'(  
    Uy(vELB  
    B"7$!Co  
     单光栅分析 |)28=Z|Z  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 A,3@j@bdy  
     系统内的光栅建模 ^?E^']H)5u  
    - 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。 _2]e1_=  
    - 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。 g!p+rq_f  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 c zZrP"  
    01&*`0?  
    )WaX2uDA?  
    qRgK_/[]  
    5. 光栅级次通道选择 | \Ab L!u  
    -;l`hRW  
    M7`UoTc+>d  
     方向 aw %>YrJ  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 5JQd)[Im  
     衍射级次选择 oN.Mra]D  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 g ^D)x[  
    - 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。 x%b]e a  
     备注 C HQ {+?#  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 ^ze@#Cp  
    NFdJb\  
    29R_n)ne  
    F6RyOUma  
    6. 光栅的角度响应  <'g0il  
    *raIV]W3  
    zi?qK?m  
     衍射特性的相关性 j)6@q@P/  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 Q.j-C}a  
    - 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。 M3hy5 j(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) sL!;hKK  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 &@mvw=d  
    ^AovkK(p  
    ,$hQ(yF  
    K?z*3^^X;  
    示例#1:光栅物体的成像 j zxf"X-  
    2&^,IIp  
    1. 摘要 (Q}PeKM?jq  
    *D,v>(  
    nG&w0de<>  
    <wIp$F.  
    → 查看完整应用使用案例 `77;MGg*  
    S#dyRTmI  
    2. 光栅配置与对准 !1ie:z>s  
    tEi@p;Z>  
    !mw{T D  
    1G e)p4  
    =2ATqb"$w  
    NTpz)R  
    r?Ev.m  
    3. 光栅级次通道的选择 !nP8ysB  
    #Z2>TN  
    ]pM5?^<~  
    kw*Cr/'*  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 -~rr<D\  
    ? RrC~7~  
    1. 光栅配置和对准 ?X8K$g  
    M]8eW  
    Q%gY.n{=  
    Og&0Z)%  
    → 查看完整应用使用案例 b&U5VA0=1  
    d\1:1ucV  
    2. 基底处理 IkE'_F  
    x|~D(zo  
    &?`d8\z  
    3rXL0&3w%  
    3. 谐振波导光栅的角响应 mCEKEX  
    xX/Qoq (}i  
    |-cALQ  
    Ggxrj'r  
    4. 谐振波导光栅的角响应 S7\|/h:4  
    f:)K  
    LyCV_6;D  
    @; j0c_^"!  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 H|(*$!~e  
    d~Z:$&r  
    1. 用于超短脉冲的光栅 #nMP (ShK  
    *y[~kWI  
    e\|E; l  
    eBLHT  
    → 查看完整应用使用案例 \fQgiX  
    w oY)G7%  
    2. 设计和建模流程 a*$1la'Uf  
    %_i0go,^  
    |)>GeE  
    R&-W_v+  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 ;M(ehX  
    K{[Fa,]'  
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