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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 nHF  
    n %P,"V  
    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[!}x  
    x6*.zo5e  
    :20k6)  
    0EP8MRSR  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 l' Z `%}R  
    E@;v|Xc  
     单光栅分析 ?B,B<@='%  
    −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。 0 :1ldU 4  
    −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。 6I\mhw!pQ  
    \U'TL_Ql  
    ,}42]%$ G  
     系统内的光栅建模 D D Crvl  
    !HHbd |B_  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 qS+Ilg  
    −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。 [ w1"  
    EC| b7  
    pDx}~IB  
    /-)|dP  
    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。 A&fh0E (t  
    Th//uI+  
    3. 系统中的光栅对准 Pi|oO-M  
    _`Sz}Yk  
    h?:Y\DlU'  
     安装光栅堆栈 0=J69Yd  
    −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)。 4.mbW  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 TS<uBX  
     堆栈方向 cB[.ET$  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 T)B1V,2j=  
    EMejvPnZO  
    }UWRH.;v  
    xR;-qSl7Ms  
    _j2h3lCT  
     安装光栅堆栈 XUT\nN-N  
    - 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 OQIw  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 p^``hP:J  
     堆栈方向 NeyGIEP  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 i(c'94M  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 7u^6`P  
    w8g36v*+(u  
    >KXT2+w  
    5OUe |mS  
    2={ g'k(  
     横向位置 Kn9 ,N@bU_  
    −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。 a[8_ O-   
    −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。 Fk,3th  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 ptuW}"F  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 @*O(dw  
     通过组件定位选项。 %tzz3Y  
    c$'UfW  
    p8^^Pva/  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 jr:LLn#}  
    0\U28zbMJw  
    n%<.,(.(S  
     单光栅分析 7_/.a9$G  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 (Qq$ql27  
     系统内的光栅建模 #UJ@P Dwil  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 3-8Vw$u  
    - 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。 Yazpfw 7'd  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。  . yu  
    e"|9%AW@<  
    VuZmX1x)N  
    8LwbOR"  
    5. 光栅级次通道选择 s}9aZ  
    }Gz"og*8  
    ^HL#)fK2I  
     方向 T "G!H  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 oci-[CI,  
     衍射级次选择 "=f*Lk@[  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 )-a_,3x%j  
    - 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。 LZ ID|-  
     备注 "5jZS6A]  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 j4}aK2[<  
    D1O7S]j  
    d*>M<6b-  
    ,_lwT}*w  
    6. 光栅的角度响应 \^-3)*r  
    p-; ]O~^  
    `?6m0|\@  
     衍射特性的相关性 xG}eiUbM`  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 ohM'Fx"q  
    - 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。 iy: ;g  
    - 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) \K?./*  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 LL6f40hC  
    cW GU?cv}  
    ln=zGX.e  
    yMSRUQ x  
    示例#1:光栅物体的成像 w pCS]2  
    mc$c!Ax*  
    1. 摘要 329xo03-[  
    m#;:%.Rm  
    O: BP35z_F  
    @i)tQd!s  
    → 查看完整应用使用案例 sy@k3wQ  
    UU ,)z  
    2. 光栅配置与对准 *<A;jP  
    ;5%&q6&a  
    q2<J`G(tZ  
    4rzioIk  
    m9B3]H  
    4*9Dh  
    g<dCUIbcQ  
    3. 光栅级次通道的选择 sw@2 ?+  
    Dps{[3Y+  
    PvB?57wkF  
    ]Ns&`Yn{  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 p.}[!!m P  
    X%F9.<4  
    1. 光栅配置和对准 n[WeN NU  
    q,(&2./  
    \S@A /t6pa  
    6aK--k  
    → 查看完整应用使用案例 nRE}F5k  
    `k\1vum  
    2. 基底处理 C1do]1VH  
    '_&(Iwu  
    Y}#^n7*w~  
    P3 Evv]sB@  
    3. 谐振波导光栅的角响应 s+w<!`-  
    h9-Ky@X`  
    J-ZM1HoB  
    =dw1Q  
    4. 谐振波导光栅的角响应 z0UO<Y?9  
    E0h p%:  
    Uy1xNb/d  
    #~f+F0#%?  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 Q+Fw =Xw  
    xq)/QR  
    1. 用于超短脉冲的光栅 :58'U|  
    bOdv]nQ1  
    MGz> ,c^wW  
    .0-m=3mp2  
    → 查看完整应用使用案例 $"(YE #]|  
    4Qo1f5 >N  
    2. 设计和建模流程 |G@)B!>  
    (R}X( u  
    eEh0T %9K  
    !U!E_D.O  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 K{ P#[X*5  
    Pb;`'<*U  
     
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