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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 -3r&O:  
    G?/1 F1  
    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。 y*6r&989  
    X 3Vpxtb  
    T8FKa4ikn  
    g5to0  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 $sO}l  
    2Xgw7` !L  
     单光栅分析 * #;rp~  
    −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 ^dP@QMly6  
    −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 z@ A5t4+3  
    )[)-.{q  
    +Z[%+x92  
     系统内的光栅建模 /kVy#sT|  
    9ffRY,1@  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 ap9eQsC  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 N2tvP+Z6D  
    Xb3vvHdI  
    VPg`vI$(X  
    H$ xSl1>E  
    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。 +.HQ+`8z]  
    a@,tf'Sr  
    3. 系统中的光栅对准 k< W]VS3N  
    hv .Mf.m  
    $X~=M_ W  
     安装光栅堆栈 p9_45u`u2  
    −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 ;wprHXjq  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 xyz-T1ib  
     堆栈方向 O,JthlAV4  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 +U%lWE%  
    Yjk A^e  
    !1"~tA!+p=  
    <WBGPzVZE  
    7qXgHrr0|U  
     安装光栅堆栈 T:.J9  
    - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 e@^}y4 C  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 dt3Vy*zL  
     堆栈方向 r?/>t1Z  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 o ohf))  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 ^Z:x poz,  
    a9jY^E'|n  
    E4y"$U%.  
    PLo.q|%  
    S%xGXmZ  
     横向位置 9R;s;2$.  
    −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。 {Y'_QW1:2  
    −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。 nNilT J   
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 `O}. .N]g  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 F/EHU?_EI  
     通过组件定位选项。 "l +Jx|h\  
    6u:5]e8  
    _9 Gy`  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 ~Nc] `95  
    nVyb B~.=  
    )s=z i"  
     单光栅分析 Y @.JW  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 g\ *gHHa  
     系统内的光栅建模 "F[VqqD  
    - 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。 s9[v_(W  
    - 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。 zLh ~x  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 [[ s k  
    & vLX  
    v@t*iDa?7  
    >MP PYVn7  
    5. 光栅级次通道选择 qo. 6T  
    b0t];Gc%b  
    < m9O0  
     方向 HZK0Ldf  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 P^h2w%6'  
     衍射级次选择 8v]{ 5  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 SV\x2^Ea0  
    - 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。 ZA9']u%EJ  
     备注 x(=kh%\;  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 }=GyBnXu  
    }lxvXVc{I  
    )E[5lD61  
    T:!sfhrZ~<  
    6. 光栅的角度响应 r 2   
    s)M2Z3>+  
    D 1hKjB&  
     衍射特性的相关性 g3Xz-  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 wyc,Ir  
    - 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。 'Vrev8D  
    - 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) "rKIXy  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 D{l.WlA.  
    } 1XLe  
    Txfb-f!mv\  
    %DV@2rC<  
    示例#1:光栅物体的成像 -91l"sI  
    rL,)Tc|"  
    1. 摘要 wl{p,[]  
    Z?X$8o^Z  
    H_AV3 ;  
    +I Ze`M%n  
    → 查看完整应用使用案例 fF d9D=EW.  
    ~<Lf@yu-{  
    2. 光栅配置与对准 tm|lqa  
    n7MS{`  
    MV/~Rmd.  
    hx2C<;s4  
    )-QNWN H  
    4KM$QHS5{  
    & 9]KkY=  
    3. 光栅级次通道的选择 HJ'93,  
    asq/_`  
    -E500F*b  
    |,7J!7T(I  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 Z~,.l  
    G4{qWa/  
    1. 光栅配置和对准 <eh(~  
    GVfu_z?  
    XOeh![eMX  
    !}P FiT^  
    → 查看完整应用使用案例 1`}fbX;"m)  
    fhY[I0;}$  
    2. 基底处理 F889JSZ%  
    N*SgP@Bt  
     vV[dJ%  
    ,|#>X>^FQQ  
    3. 谐振波导光栅的角响应 p;7 4 +q  
    #VOjnc/rW  
    :1lE98=  
    <bx9;1C>zd  
    4. 谐振波导光栅的角响应 V- cuG.  
    _$'Mx'IC=  
    KJ)nGoP>  
    J@GfO\ o  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 O9|'8"AF  
    VA%"IAl  
    1. 用于超短脉冲的光栅 *QG3Jz  
    PD}R7[".>  
    ];I|_fXo%  
    ZM vTDH!  
    → 查看完整应用使用案例 Hr+-ndH!Pq  
    y\_S11{v  
    2. 设计和建模流程 "pZ3  
    h3kHI?jMWG  
    0lRH Yu  
    zkp Apj].  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 &1p8#i  
    I:e2sE ":  
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