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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 - :0{  
    '5mzlR  
    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。 zmxrz[  
    G1d!a6>  
    \y%:[g}Fvw  
    W_zAAIY_Y  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 vh~:{akR  
    > qSaF  
     单光栅分析 3ee?B~Tun  
    −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。 I oz rZ  
    −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。 o9:GKc  
    xCd9b:jG  
    +C{ %pF  
     系统内的光栅建模 l|[8'*]r!  
    #egP*{F   
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 c !ybz{L  
    −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。 7x%0 ^~/n  
    ]byj[Gd  
    "KY9MBzPD  
    7b_Ihv   
    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。 >o\[?QvP  
    .g7ebh6D  
    3. 系统中的光栅对准 uxq!kF'Ls  
    =%:mZ@x'  
    .>-`2B*/  
     安装光栅堆栈 h<wF;g,  
    −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)。 ms8PFu(f  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 NC 0H5  
     堆栈方向 SR#%gR_SC  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 w@P c7$EP  
    $+Hv5]/hb  
    ;mXr])J  
    h-1eDxK6  
    9Q".166  
     安装光栅堆栈 g5)f8k0+ t  
    - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 '\:?FQ C  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 P]Z}% 8^O  
     堆栈方向 `A\ !Gn?   
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 ^Slwg|t*~P  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 Riq5Au?*)  
    /tno`su;  
    Z\E3i  
    `@{qnCNQ  
    m7 !Fb  
     横向位置 dG|srgk+  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 ;bd\XHwMUP  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 'M\ou}P  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 .E_`*[ 5=  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 39 JLi~j,  
     通过组件定位选项。 )gNHD?4x  
    TA=Ij,z~  
    SvH=P !`+  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 S ~lw5  
    a%f5dj+  
    +fzZ\  
     单光栅分析 EX8:B.z`57  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 l[ ^bo/  
     系统内的光栅建模 `xkJ.,#Io  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 WK#lE&V3  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 muQ7sJ9 r  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 s&vOwPmV  
    ~ K^Z4  
    tkWWR%c"  
    J3Q.6e=7  
    5. 光栅级次通道选择 G7C9FV bR  
    bTKzwNx  
    SDV} bN  
     方向 bt#=p 7 W  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 J?5O 2n  
     衍射级次选择 `c{i +  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 ^zqz$G#  
    - 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。 <acAc2  
     备注 $,icKa   
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 4 !~JNO  
    G <m{o  
    Y&k'4Y%  
    z]\0]i  
    6. 光栅的角度响应 +(r8SnRX  
    x!!: jL'L  
    6ssZg@}nf{  
     衍射特性的相关性 U,Z.MP Q  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 H"I|dK:  
    - 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。 g9I2SdaJ  
    - 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) Czb@:l%sc  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 z -(dT  
    kvSSz%R~  
    "xS",6Sy  
    \0j|~/6  
    示例#1:光栅物体的成像 X>F/0/  
    Aye!@RjM8  
    1. 摘要 n7X3aoVV  
    ~oT0h[<  
    +t/ VF(!  
    if:2sS9r  
    → 查看完整应用使用案例 V}7I? G  
    Qo)>i0  
    2. 光栅配置与对准 x1+8f2[  
    w{K_+}fAC  
    } RG  
    VILzx+v M  
    ~b8U#'KD  
    d'^jek h  
    3j<] W  
    3. 光栅级次通道的选择 7Y @ &&  
    v.\1-Q?  
    <J{VTk ~  
    8*4X%a=Of  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 h{J2CWJ  
    wC<!,tB(8  
    1. 光栅配置和对准 "]5]"F4]  
    n`0}g_\q  
    -UPdgZ_Vxz  
    69r<Z  
    → 查看完整应用使用案例 tQz-tQg  
    aQ]C`9k  
    2. 基底处理 `<y2l94tL  
    #\@*C=  
    bNY_V;7Kw`  
    yWF DGk  
    3. 谐振波导光栅的角响应 `IkWS7|  
    1/6G&RB  
    U $X"W'  
    M<~z=B#  
    4. 谐振波导光栅的角响应 &`pd&U{S*  
    sh:sPzQ%Jv  
    d1``} naNw  
     yYp!s  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 JQi)6A?J  
    #G$_\bt  
    1. 用于超短脉冲的光栅 ~F+{P4%`<  
    cZZ-K?_  
    :=T+sT~  
    <k6Zx-6X<  
    → 查看完整应用使用案例 [$;6LFs }  
    QP >P  
    2. 设计和建模流程 L @t<%fy@  
    (Pbdwzao  
    6i(nyA 2!  
    ,g 6w2y7 ]  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 4}!riWR   
    AnP7KSN[\  
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