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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 3i]"#wK  
    u|_LR5S!j  
    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。 P|unUW(P  
    e/]O<,*  
    WX%h4)z*  
    Eonq'Re$  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 Ht`<XbQ>  
    rt5oRf:wY  
     单光栅分析 l]a^"4L4`o  
    −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。 L<f-Ed9|  
    −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。 `YFkY^T  
    1?D8|<  
    '\ph`Run  
     系统内的光栅建模 O tXw/  
    T!m42EvIvE  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 E@5zd@[  
    −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。 o-\ok|,)#j  
    ,X9hl J  
     _/8_,9H  
    g2[K<  
    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。 !6XvvTs/<  
    4'+d"Ok  
    3. 系统中的光栅对准 x><zGXvvp|  
    g>6:CG"  
    C $]5l; `  
     安装光栅堆栈 7j@^+rkr3f  
    −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 q6;OS.f  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 9>A-$a4R>  
     堆栈方向 &GXtdO>;Zv  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 )HJK '@  
    EHH|4;P6  
    #rhVzN-?)W  
    M?E9N{t8)a  
    [WcS[](ob  
     安装光栅堆栈 UlK/x"JDv  
    - 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)。 xT{TVHdU  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。  C#A@)>  
     堆栈方向 Y h^WTysBn  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 euRCBzc  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 mBw2  
    yQu vW$  
    pWMiCXnW  
    bcq@N  
    Zr\2BOcc.l  
     横向位置 3cmbK  
    −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。 ^OHZ767v  
    −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。 V[#6yMU@  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节  Vil@?Y"  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 YH6snC$u  
     通过组件定位选项。 5/Ydv RB67  
    |!$ Q<-]f  
    ,)Yao;Cvd  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 2;&mkc K'  
    c}YJqhk0J  
    $`^H:Djr  
     单光栅分析 0v;ve  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 =fY lzZh  
     系统内的光栅建模 8r2XGR  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 jIKBgsiF/  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 HkW/G[7x&  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 G"}qV%"6"  
    _Mlhum t  
    5r'=O2AZX  
    aLV~|$: 2  
    5. 光栅级次通道选择 .=?Sz*3  
    4+)Z k$E  
    <MRC%!.  
     方向 %(fL?  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 rU],J!LF  
     衍射级次选择 2q+la|1Cr  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 QxKAXq@)i  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 N0]z/}hd@  
     备注 pMOD\J:l,  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 >Ja0hS{*  
    &u&2D$K,tp  
    n1_ %Td  
    ,&0Z]*  
    6. 光栅的角度响应 $H4=QVj6  
    pH^ z  
    {>S4 #^@}  
     衍射特性的相关性 VIetcs  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 y*_K=}pk  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 =1O?jrl~q  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) P1$f}K}  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。  /; +oz  
    X#VEA=4{  
    "@(58nk  
    ?.8<-  
    示例#1:光栅物体的成像 yz2(_@R  
    -H4PRCDH  
    1. 摘要 ^<!Ia  
     X@cSP7b  
    fTTm$,f5N  
    v Xc!Zg~  
    → 查看完整应用使用案例 jn~!V!+ +  
    Vfb<o"BQk  
    2. 光栅配置与对准 fD0{ 5  
    '\@WN]  
    OqtQA#uL  
    So?m?,!W  
    y!F:m=x<  
    2f `&WUe  
    1p~5h(jI  
    3. 光栅级次通道的选择 bZu$0IG  
    -7&?@M,u  
    iFSJ4 W(  
    f:S}h-AL&  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 gUspGsfr  
    nYhp`!W4;  
    1. 光栅配置和对准 R<>tDwsZGa  
    D]jkR} t  
    # 9V'';:  
    ;e2Ij  
    → 查看完整应用使用案例 ("b*? : B  
    V>AS%lXj  
    2. 基底处理 2g0K76=Co:  
    XYMxG:  
    RFB(d=o5S  
    b##1hm~+9  
    3. 谐振波导光栅的角响应 SijS5irfk  
    X`D+jiQ(f  
    (NPxab8e*  
    LGAX"/LX  
    4. 谐振波导光栅的角响应 ,2,W^HJ  
    %iX/y  
    K0LbZMn,/  
    9?$RO[vo  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 ]b> pI;  
    _%;M9Sg3  
    1. 用于超短脉冲的光栅 ,! hnm  
    L*9H#%3  
    YlrB@mE0n$  
    2p+C%"n>  
    → 查看完整应用使用案例 Et.j1M|g  
    !8o\.uyi  
    2. 设计和建模流程 ZOC#i i`:  
    S{- f $Q*  
    8nodV 9  
    >2u y  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 >J>>\Y(p  
    oCbpK  
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