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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 Kzm+GW3o[  
    '}Z~JYa0  
    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。 F`XP@Xx  
    26I_YL,S  
    %^4CSh  
    $!-c-0ub  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 IYS)7`{]  
    V)~.~2$  
     单光栅分析 <66X Xh.  
    −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。 _u5#v0Y  
    −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。 .*Ct bGw  
    F@'Jbd`   
    T?tgd J  
     系统内的光栅建模 p'*>vk  
    >,$_| C  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 NV72  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 "$+Jnc!!  
    /v1Q4mq  
    "4+ &-ms  
    Vt %bI0#  
    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。 (_mnB W  
    "55skmD.P  
    3. 系统中的光栅对准 nYR#  
    F4}]b(L  
    =jOv] /  
     安装光栅堆栈 RKHyw 08  
    −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)。 Z'`g J&6n  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 Pq;U &,  
     堆栈方向 \E72L5nJW  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 B}Z63|/N  
    q<[P6}.  
    p*4':TFuD;  
    D[aCsaR  
    X0bN3N  
     安装光栅堆栈 |[<_GQl  
    - 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)。 ([\  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 8_BV:o9kL  
     堆栈方向 eL10Q(;P`  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 U\4g#!qj  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 8uc1iB  
    QR c{vUR&  
    @r/#-?W  
    p4.wh|n  
    ]qethaNy  
     横向位置 |oH,   
    −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。 bhTb[r  
    −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。 R&8Iz yM  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 dt \TQJc~  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 -Br Mp%C  
     通过组件定位选项。 p `8 s  
    [YRz*5   
    /\ y?Y  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 <r .)hT"0  
    1L%CJ+Q#0i  
    .*@;@06?  
     单光栅分析 QwNly4  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 kw >v:F<M  
     系统内的光栅建模 >BR(Wd.  
    - 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。 J`peX0Stl  
    - 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。 63q^ $I  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 UldXYtGe  
    nW PF6V>  
    (Mo*^pVr  
    w j*,U~syB  
    5. 光栅级次通道选择 )IP,;<  
    ciFmaM.  
    V/%>4GYnC  
     方向 ^ZvWR%  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 WK ts[Z  
     衍射级次选择 ?Nup1 !D  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 aXQnZ+2e^R  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 <":;+ Ng+  
     备注 Hbj,[$Jb  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 EY^1Y3D w0  
    b(*!$EB  
    6_J$UBT  
    j-4VB_N@  
    6. 光栅的角度响应 3C?f(J}  
    _D+}q_  
    sd,J3  
     衍射特性的相关性 (_niMQtF}  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 8|):`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。 k52/w)Ro,$  
    - 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) Qi ua  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 Y'c>:;JEe  
    KK1 gNC4R  
    -MW_| MG  
    T m_bz&Q  
    示例#1:光栅物体的成像 T_i:}ul  
    Q}1 R5@7  
    1. 摘要 -d~4A  
    Lrta/SU*  
    gD,1 06%  
    |*oZ _gI  
    → 查看完整应用使用案例 un)4eo!7  
    M}`B{]lLz  
    2. 光栅配置与对准 G^~k)6v=m  
    $:cE ^8K  
    O ,J>/  
    W}3.E "K  
    {%<OD8>p  
    $&y%=-]|  
    )2pbpbWX>  
    3. 光栅级次通道的选择 ql<i]Y  
    (*Z)(O*z  
    9)y/:sO<P  
    >7wOoK|1'  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 #Vl 0.l3  
    EqyeJq .  
    1. 光栅配置和对准 ~;QvWS  
    E%+Dl=  
    L; T8?+x  
    g$7{-OpB  
    → 查看完整应用使用案例 @Py/K /  
    B\<Q ;RI2;  
    2. 基底处理 @PN#p"KaT  
    R? ,an2  
    :}yi -/_8!  
    *meZ8DV2DH  
    3. 谐振波导光栅的角响应 `k=bL"T>\  
    nA?`BOe(  
    N/]o4o  
    q`|LRz&al  
    4. 谐振波导光栅的角响应 *YW/_  
    m$`RcwO  
    fXXr+Mor  
    Tu@8}C  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 K)-U1JE7  
    /,1D)0  
    1. 用于超短脉冲的光栅 e8y;.D[2  
    4oK?-|=?  
    4FEk5D  
    W@T~ly;e*  
    → 查看完整应用使用案例 *n; !G8\  
    wQv'8A_}  
    2. 设计和建模流程 #%`|~%`{:  
    r^h4z`:L  
    cnSJ{T  
    'HT7_$?*  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 _6O\W%it  
    ~;Ov-^tp  
     
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