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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 J}KATpHs  
    ?`,UW;Br6  
    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。 x!MYIaZ7  
    >t?;*K\x"  
    Revc :m1o  
    ]gkI:scPA  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 fT/;TK>z>  
    k5=0L_xc  
     单光栅分析 ;-@^G 3C:  
    −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。 2@1A,  
    −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。 UL(R/yc  
    N(]6pG=  
    6I72;e ^!  
     系统内的光栅建模 .!,T> :R  
    g-meJhX%  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 \8=>l?P  
    −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。 ` *8p T  
    zhKb|SV  
    @1gX>!  
    S!2M?}LU  
    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。 lEAN Nu  
    yFshV\   
    3. 系统中的光栅对准 ?H0 #{!s  
    %IW=[D6Tg  
    ]k]P (w  
     安装光栅堆栈 7 \!t/<  
    −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)。 $=TFTSO  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 |9jeOV}/  
     堆栈方向 eL#pS=  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 Obrv5 %'  
    9Rzu0:r.,  
    (m\PcF  
    7z)Hq./3@  
    gE0k|Z(RF  
     安装光栅堆栈 d11~ mU\  
    - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 =\ iV=1iB  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 !GURn1vcAe  
     堆栈方向 vR3'B3y  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 !TVlsm  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 +S5"4<  
    V"#ie Y n  
    a"0Xam  
    9h<];  
    x}i:nLhL  
     横向位置 p./zW )7+  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 - {>JF  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 xD,BlDV  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 "e0$/WQ6J  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或  [:  
     通过组件定位选项。 CbVUz<  
    /z>G= kA  
    8Sd<!  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 Nj5Mc>_   
    ?V4?r2$c  
    `6)GjZh^  
     单光栅分析 \ty{KAc&  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 UIi;&[  
     系统内的光栅建模 C,P>7  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 O[U^{~iM  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 ']WS@MbJ  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 y$Sn3_9 V  
    casva;  
    WolkW:(Cg  
    "G].hKgbk*  
    5. 光栅级次通道选择 ]wMd!.lm-  
    Fo=Icvo  
    --4,6va`e  
     方向 P%A;EF~ v  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 7IB<0  
     衍射级次选择 (/Lo44wT  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 ~,WG284  
    - 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。 Q0K2md_%x  
     备注 c Owa^;  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 rG|lRT3-K  
    zc01\M  
    :hr% 6K7  
    !K-lO{Z^  
    6. 光栅的角度响应 47 xyS%X  
    [APwHIS  
    0+L:+S  
     衍射特性的相关性 FNL[6.!PV  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 T2<?4^xN  
    - 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。 1O]'iS"  
    - 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) 2#1"(m{  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 dmI~$*  
    [-5%[ty9X  
    D[32 t0  
    HX%lL }E  
    示例#1:光栅物体的成像 X|zQZ<CO  
    kH/u]+_  
    1. 摘要 'APtY;x^{  
    :>4pH  
    xucrp::g  
    *(wkgn  
    → 查看完整应用使用案例 ecaEWIOG  
    oS6dcJHf  
    2. 光栅配置与对准 & mwQj<Z  
    O{b<UP'85  
    N3dS%F,_  
    < %@e<,8  
    U4)x"s[CP  
    :/UO3 c(  
    (#I$4Px{  
    3. 光栅级次通道的选择 zG-pqE6  
    & \tD$g~"  
    9<0TF+}>  
    R9XISsM^  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 [A~n=m5H  
    zwJB.4@  
    1. 光栅配置和对准 H4RqOI  
    *Z}^T:3iw}  
    j11FEE<W  
    WXHvUiFf  
    → 查看完整应用使用案例 )gF>nNE  
    N{+6V`\  
    2. 基底处理 o]T-7Gs4p  
    stGk*\>U'  
    t&|M@Ouet  
    TwPp Z@  
    3. 谐振波导光栅的角响应 7`eg;s^  
    ,~8&0p  
    6sceymq  
    W5i{W'  
    4. 谐振波导光栅的角响应 ~dc o  
    pQ~Y7  
    +vf~s^  
    7x> \/l(  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 Q9T/@FX  
    U$,-F**  
    1. 用于超短脉冲的光栅 `-_kOxe3  
    PmjN!/  
    h]6m+oPW  
    z`]sWi F0  
    → 查看完整应用使用案例 uwI$t[  
    Z$*m=]2  
    2. 设计和建模流程 0G; b+  
    S?Y%}  
     N>V\  
    %"[`   
    3. 在不同的系统中光栅的交换 (#e,tu  
    K92nh/}y  
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