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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 Z*Ffdh>*:&  
    }zA|M9%E  
    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。 lz=DGm  
    /,:cbpHsu  
    pRfKlTU\  
    vT5GUO{5  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 Cnpl0rV~5  
    JSg=9p$  
     单光栅分析 ;FlDRDZ%  
    −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。 A]"6/Lr9P  
    −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。 ,8*A#cT B  
    2\{/|\  
    O4-#)#-)S~  
     系统内的光栅建模 Wda?$3!^q  
    >0kL9_9{  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 j&DlI_  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 v0r:qku  
    M]V j  
    e|A=sCN-  
    6 w!qZ4$  
    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。 |%4nU#GoB  
    + o< 7*  
    3. 系统中的光栅对准 .dzw5R&  
    tqA-X[^  
    fwtsr>SV  
     安装光栅堆栈 R]od/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)。 +4t \j<T  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 }Bh\N 5G%  
     堆栈方向 VIWH~UR)&!  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 CEk [&39"  
    iMVQt1/  
    <mLU-'c@  
    j.Y!E<e4]  
    z V $Z@o  
     安装光栅堆栈 GLY,<O>D5  
    - 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)。 [9EL[}  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 $xvwnbq#y  
     堆栈方向 BI2'NN\  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 un6W|{4]  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。  K0*er  
    -b%' K}.C  
    U&kdR+dB  
    *[nS*D\:  
    :@~3wD[y  
     横向位置 @ 6jKjI  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 a6T!)g  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 C 1HNcfa7  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 ~O;?;@  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 !H^R_GC  
     通过组件定位选项。 yaj1nq! *"  
    w4y ???90)  
    Z _<Wr7D  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 GB >h8yXH  
    Ft2 ZZ<As  
    .R+n}>+K  
     单光栅分析 bxz6 >>  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 uN9.U  _  
     系统内的光栅建模 az:lG(ZGw  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 A|L-;P NP  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 1eqFMf  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 e]jzFm~  
    1p>&j%dk  
    (j}Wt8  
    K0^+2lx  
    5. 光栅级次通道选择 %gEfG#S  
    Lp||C@h~  
    =WOYZ7  
     方向 5o~AUo{  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 ">I50#bT  
     衍射级次选择 G_p13{"IM  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 ]kkH|b$[T  
    - 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。 'UCF2 L  
     备注 QEL3b4Vm  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 0.Nik^~  
    0Ioa;XgOn  
    ! F&{I  
    S1$&  
    6. 光栅的角度响应 *O-si%@]  
    @6DV?VL  
    \h/aD1 &g  
     衍射特性的相关性 Y'LIk Q\  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 u-Ip*1/wp  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 } SA/,4/9  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) l3/?,xn  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 /?8rj3  
    'r`-J4icX  
    Yyh X%S%  
    Q,f5r%A.  
    示例#1:光栅物体的成像 G0h7MO%x  
    t5za$kW'&  
    1. 摘要 ~|)'vK8W  
    FZtIC77X5  
    C@ z^{Z+  
    [^-DFq5@  
    → 查看完整应用使用案例 ddjaM/.E  
    VJ(#FA2  
    2. 光栅配置与对准 RnkrI~x  
    ('p~h-9Vi  
    {7X80KI  
    <[GkhPfZ  
    V`"A|Y  
    Y;XEC;PXD  
    ]q@6&]9  
    3. 光栅级次通道的选择 %,*{hhfu  
    co%ttH\ n  
    {^ ^)bf|1'  
    D@>^_cTO24  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 dAcy;-[[P  
    5eW GX  
    1. 光栅配置和对准 c`&<"Us  
    DrB PC@^  
    WY%'ps _]<  
    V"@]PI pr  
    → 查看完整应用使用案例 $/Q*@4t  
    T/&4lJ^2l^  
    2. 基底处理 v [ 4J0  
     + >oA@z  
    Ytnk^/Z1L  
    Rx 4 ;X  
    3. 谐振波导光栅的角响应 0)'^vJe  
    3R[5prE<  
    =q( ;g]e  
    /t083  
    4. 谐振波导光栅的角响应 >I3#ALF  
    vo[Zuv?<h  
    E8~Bp-G)  
    afcI5w;>}  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 (JHL0Z/  
    :.IVf Zw  
    1. 用于超短脉冲的光栅 7N / v  
    r-+.Ax4L"  
    Uzb~L_\Rmt  
    mh"&KX86W  
    → 查看完整应用使用案例 G:QaWqUb  
    eFUJASc  
    2. 设计和建模流程 <$LVAy"RD  
    x-km)2x=W  
    $e7dE$eH  
    d([NU;  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 Bg*Oj)NM  
    1O0o18'  
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