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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 7QOC]:r  
    Cs1%g  
    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。 .2{C29g  
    53u.p c  
    `~aLSpB65  
    Ti@P4:q  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 9tc@   
    Vm1c-,)3  
     单光栅分析 P B6/<n9#  
    −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。 1:;&wf  
    −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。 0JZq:hUd  
    4}_w4@(  
    R SWB!-  
     系统内的光栅建模 ,f /IG.  
    YI),q.3X~  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 WfjUJw5x"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。 c;~Llj P  
    |_xiG~  
    =<FZ{4  
    xX4^nem\G  
    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。 VGDEP!)-8  
    ]kplb0`  
    3. 系统中的光栅对准 o2e h)rtB  
    rW%'M#! =  
    1d@^,7MF-  
     安装光栅堆栈 _]r)6RT  
    −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)。 M"$RtS|h  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 "RJk7]p`*  
     堆栈方向 4#7@KhK}  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 )RCqsFjK  
    @Kb|  
    z Q|x>3   
    fi4/@tV?$L  
    owY_cDzrH  
     安装光栅堆栈 LYq2A,wm$  
    - 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)。 "KT nX#<0  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 xo_k"'f+  
     堆栈方向 53&xTcv}x  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 ?o DfI  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 S| -{wC%  
    e4W];7_K!  
    NCM{OAjS5U  
    vls> 6h  
    /sC[5G%  
     横向位置 6=lQT 9u{  
    −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。 \w_[tPz}  
    −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][E^9  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 7<Js'\Z  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 U)%u`C0  
     通过组件定位选项。 ~u`! Gi  
    ! tPK"k  
    `V_/Cz_}D  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 MmX[xk  
    _,?HrL9  
    0m!ZJHe  
     单光栅分析 b2f2WY |z>  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 n$0)gKN7  
     系统内的光栅建模 U"kK]Stk<  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 qq%_ksQ  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 z}N^`_ *  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 5.HztNL  
    8A]q!To  
    B=/=U7T  
    00wH#_fm  
    5. 光栅级次通道选择 g\nL n#  
    acZ|H  
    +hhbp'%  
     方向 \mit&EUh}  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 pR7G/]U$A  
     衍射级次选择 ][qA@3^Tw  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 _r)nbQm&  
    - 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。 EMH}VigR  
     备注 `CouP-g.  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 Y k6WSurw  
    vjWgR9 4/{  
    #{`NJ2DU]  
    u}0t`w:  
    6. 光栅的角度响应 a #**96Av  
    8>+eGz|  
    mYRR==iDL  
     衍射特性的相关性 Z{)|w=  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 o |.me G  
    - 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。 X KeK;+  
    - 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) = $Yk8,  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 oYm"NDS_.  
    3VgH* vAU}  
    Ps,w(k{d  
    ViONG]F  
    示例#1:光栅物体的成像 .qP zd(<T7  
    > _) a7%  
    1. 摘要 wC@ U/?  
    Gwk@X/q  
    t)b>f~  
    }z@hx@N/  
    → 查看完整应用使用案例 1x 8]&  
    a[#BlH  
    2. 光栅配置与对准 N#qoKY(#  
    , >6X_XJQ  
    bJvRQrj*3  
    wIPDeC4  
    xk<0QYv   
    -O6o^Dk  
    S+ x [1#r  
    3. 光栅级次通道的选择 \Bf{/r5x  
    * tqeq y-X  
    4^A'A.0  
    }zLE*b,  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 +<#-52br\  
    g M.(BN  
    1. 光栅配置和对准 +%^xz 1m  
    ? -tw*2+  
    #6nA^K}  
    p_5+L@%Gb  
    → 查看完整应用使用案例 R 1\]Y  
    8A qe'2IH=  
    2. 基底处理 '1IH^<b  
    e<pojb1Q  
    (yVI<Os{a  
    {643Dz<e  
    3. 谐振波导光栅的角响应 B$n\m854  
    qz):YHxT]n  
    o! N@W  
    MsiSC  
    4. 谐振波导光栅的角响应 Z7/lFS'~N  
    CK%W +";  
    l K%Hb=  
    7eyh9E!_I  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 _7VU ,  
    Si(?+bda0c  
    1. 用于超短脉冲的光栅 B;$5*3D+  
    7KLq-u-8  
    SX.v5plhc  
    f&J*(F*u  
    → 查看完整应用使用案例 Ea 1>]V  
    o@-cT`HP  
    2. 设计和建模流程 HvU)GJ u b  
    *HUqW}_r  
    '>8N'*  
    -`JY] H  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 0!T $Ef   
    Yp$lc^)c>  
     
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