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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 w_!]_6%{b  
    9fL48f$  
    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。 K+_$ WT_  
    _ mw(~r8R  
    C7[CfcPA  
    )FrXD3 p  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 %v(\;&@  
    &<sN( ;%0R  
     单光栅分析 "xV9$m>  
    −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 &t\KKsUtd  
    −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 M _z-~G  
    )cy_d!  
    7BhRt8FSD+  
     系统内的光栅建模 IuQY~!  
    T;%ceLD  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 M6J/S  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 "sf]I[a  
    ,4wZ/r> d  
    3[L)q2;}$N  
    'nM)=  
    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。 g2<xr;<t^  
    QDC]g.x  
    3. 系统中的光栅对准 0#mu[O  
    G*|2qX"o  
    Qx mVImn"  
     安装光栅堆栈 sc! e$@U  
    −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_BOzN~c  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 <eq93  
     堆栈方向 IYy2EK[s  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 f&S,l3H<  
    W1s4[rL!Ht  
    VlVd"jW  
    dB`YvKr#  
    &zF1&J58z  
     安装光栅堆栈 2EOt.4cP  
    - 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)。 EnrRnVB  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 #n'tpp~O  
     堆栈方向 @Kd lX>i  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 TY,w3E_  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 $siiG|)C1  
    g=;c*{  
    #GYCU!  
    ~T')s-,l,:  
    or u.a   
     横向位置 m#'2 3  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 K@6tI~un  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 XY5I5H_U  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 bQ=R,  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 :G|Jcl=r  
     通过组件定位选项。 Nd&u*&S  
    .! LOhZ  
    /._wXH  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 .(  vS/  
    6|05-x|  
    ?<Dinq  
     单光栅分析 ztG_::QtG]  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 b0i]T?#  
     系统内的光栅建模 EM*YN=So  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 UKx91a}g  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 tWi@_Rlx;  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 #Vanw!  
    r}P{opn$t  
    Pb.-Z@  
    Z8Fbx+~"  
    5. 光栅级次通道选择 D a)[mxJ  
    :JqH.Sqk  
    4ow)vS(  
     方向 <Ja>  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 S >uzW #  
     衍射级次选择 D:llGdU#2  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 &gkloP @  
    - 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。 k@AOE0m  
     备注 E'e#axF;  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 ^zQ;8)ng  
    v[ru }/4  
    TE0hV w0c  
    z4 8,{H6h  
    6. 光栅的角度响应 Xi5ZQo!t  
    . #;ZM[v  
    0?ZJJdI3  
     衍射特性的相关性 qU#Gz7/  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 $CO^dFf  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 KLs%{'[7:  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) 5A /G?  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 ?G1-X~Z8  
    OGrVy=rd  
    p,@_A'  
    Tm@mk  
    示例#1:光栅物体的成像 VVvV]rU~  
    y`=A$>A  
    1. 摘要 uU6+cDp  
    S(Xab_DT)H  
    x+"~-KO8q$  
    $r9Sn  
    → 查看完整应用使用案例 |qJQWmJO&U  
    N>7INK  
    2. 光栅配置与对准 A5+vzu^  
    vj^vzFbK  
    _odP:  
    v?)JM+  
    )`^t,x<S  
    Tul_/`An  
    J(h=@cw  
    3. 光栅级次通道的选择 :sFP{rFx~  
    t&wtw  
    sn/^#Aa=N  
    -d6| D?}S  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 uE-~7Q(@  
    7Cx%G/(  
    1. 光栅配置和对准 w:Tz&$&Y$  
    d5%A64?  
    FlRbGg^  
    \Zqgr/.w/  
    → 查看完整应用使用案例 a84^"GH7  
    uOEy}&fH  
    2. 基底处理 f$NudG!S  
    sE-E\+  
    & p"ks8"  
    2r"-X  
    3. 谐振波导光栅的角响应 //\ORJd  
    EMmNlj6  
    m]+g[L?-  
    UC;_}>  
    4. 谐振波导光栅的角响应 UBrYN'QRNt  
    gpe^G64c`  
    WsTbqR)W%  
    $OHY^IE(  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 eR D?O  
    vL`wn=  
    1. 用于超短脉冲的光栅 A}FEM[2  
    OnC|9  
    C+cSy'VIK!  
    r Ka7[/  
    → 查看完整应用使用案例 cV_nYcLkz  
    :O{`!&[>L  
    2. 设计和建模流程 <bWhTNOb  
    @ O5-w  
    mrX3/e  
    GNA:|x  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 d Ayof=  
    5u MP31  
     
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