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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 N?-ZvE\C  
    u-y?i`  
    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。 <9 ^7r J  
    &L5 )v\z  
    i!8"T#  
    Vt3*~Beb  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述  !QvmzuK  
    .tGz,z}  
     单光栅分析 S>h\D4.  
    −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。 h!JyFc  
    −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。 CJCxL\  
    0&fO)de96  
    o6;  
     系统内的光栅建模 YkMFU'?[  
    +D4m@O  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 4U}J?EB?K  
    −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。 6,jCO@!   
    %{4 U\4d@'  
    ?Y -;781  
    1U.X[}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。 ]S]W|m7=.Z  
    svDnw cl  
    3. 系统中的光栅对准 {wA8!5Gu  
    =O"]e/CfO  
    lEwQj[ k  
     安装光栅堆栈 [^ r8P:Ad  
    −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)。 [t3 Kgjt  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 "ldd&><  
     堆栈方向 HyWR&0J  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 ;SjNZi)4d  
    csLbzDg  
    HBvyX`-  
    BF2U$-k4  
    kZF<~U  
     安装光栅堆栈 Rh)XYCM  
    - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 @$^4Av-  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 L5zCL0j`  
     堆栈方向 N0^SWA|S  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 o$;&q *  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 g9JZ#BgZ  
    6@/k|t>OT  
    PDw+Q  
    \xggIW.^0  
    <yEApWd;  
     横向位置 WHv6E!^\_  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 BQ u8$W  
    −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。 HH7WMYoKY  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 G8__6v~  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 E:/!]sm!  
     通过组件定位选项。 L>1y[ Q  
    gI2'[OU  
    ^?(#%~NS  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 O.QR1  
    tF-l=ph}`  
    ;a@riPqx!  
     单光栅分析 f1'X<VA  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 G;vj3#u?  
     系统内的光栅建模 nXhP ME  
    - 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。 fUY05OMZ  
    - 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。 H c>yZ:c;  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 Zazs".  
    c;"e&tW  
    R\7r!38  
    j} /).O  
    5. 光栅级次通道选择 Qb)c>r  
    yF6AI@y  
    .5s58H cg,  
     方向 l1<=3+d  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 s#a`e]#?  
     衍射级次选择 3V^5 4_  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 4[kyzz 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。 KGc.YUoE  
     备注 3w |5%`  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 `^^t#sT   
    6XZjZ*)W  
    aN*{nW  
    (2Lmu[  
    6. 光栅的角度响应 Owu?ND  
    t}Td$K7  
    ']\SX*z?  
     衍射特性的相关性 WFk%nO/  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 0nD?X+u  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 \*{MgwF  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) Bnk<e  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 ]v>[r?X#V  
    T!9AEG  
    l/nBin&YGv  
    rX5"p!z  
    示例#1:光栅物体的成像 P=<lY},  
    P/WGB~NH  
    1. 摘要 S~fP$L5  
    ~&ns?z>x  
    !Z\Gv1  
    0n2H7}Uq  
    → 查看完整应用使用案例 zd$?2y8  
    wM7 Iu86  
    2. 光栅配置与对准 NhNd+SCZ@  
    Qt>kythi  
    J[Mj8ee#  
    oO3 ^9?Z  
    ,aS+RJNM  
    ND.(N'/O  
    /\mYXi \  
    3. 光栅级次通道的选择 8O{V#aop  
    `~VL&o1>  
    *}#HBZe(9  
    @oH\r-jsgu  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 QbSLSMoL  
    cc`u{F9  
    1. 光栅配置和对准 c1FSQ m81  
    )l m7ly8a|  
    +eH`mI0f  
    L.-qTh^P  
    → 查看完整应用使用案例 j(;ou?Uh  
    -Q<OSa='  
    2. 基底处理 os;9 4yd )  
    nr&|  
    [hot,\+f  
    >}NnzZ  
    3. 谐振波导光栅的角响应 >+;} "J  
    ,/V~T<FI  
    Uea2WJpX  
    . bUmT!  
    4. 谐振波导光栅的角响应 lg )xQV  
    ~(tt.l#  
    dZ* &3.#D5  
    ARnq~E@1  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 NPO!J^^  
    }#E]efjs  
    1. 用于超短脉冲的光栅 1/ j >|  
    %qeNC\6N  
    {0fQE@5@  
    wi.E$R ckD  
    → 查看完整应用使用案例 +.^pAz U}R  
    AEWrrE  
    2. 设计和建模流程 go6; _  
    Oi~Dio_?  
    p^w)@^f  
    3@O/#CP+  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 0d:t=LKw)  
    D_ej%QtB@  
     
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