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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 )DT|(^  
    Qf xH9_  
    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。 nN aXp*J  
    HI`q1m.  
    5f^>b\8+ |  
    j1q[c,  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 KKEN'-3  
    I%"'*7 U  
     单光栅分析 # ??%B  
    −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。 c*;7yh&%  
    −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。 0q,pi qjO  
    "NzD1k6.L  
    [ohBPQO  
     系统内的光栅建模 33K*qaRAD  
    fP[& a9l  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 R^n@.^8s  
    −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。 B4ZIURciGz  
    (qBvoLkF9N  
    r-IT(DzkD  
    Quzo8 u  
    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。 VK:8 Nk_y  
    1J}8sG2`  
    3. 系统中的光栅对准 q; ji w#_  
    6CCbBA  
    wO.iKX;  
     安装光栅堆栈 @;:>GA  
    −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)。 'dJ/RJ~  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 {gsdG-  
     堆栈方向 F|+W.9  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 ,v9f~qh  
    nSx]QREL!  
    @|\R}k%(  
    j_cs;G: "  
    zj|WZ=1*Wp  
     安装光栅堆栈 yx>_scv,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)。 :+rUBYWx  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 0;.<~;@h  
     堆栈方向 ]zfG~^.  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 EU-]sTJLF  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 atF?OP|{,w  
    Sr_VL:Gg  
    9GLb"6+PK  
    <F=9*.@D   
    6oD\-H  
     横向位置 ve6w<3D@  
    −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。 hk>;pU(  
    −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。 nBItO~l  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 $s5a G)?7  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 i38[hQR9a  
     通过组件定位选项。 *|#T8t,}n  
    @b#^ -  
    ZD>a>]  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 <Fz~7WVd  
    %A/_5;PZ/  
    Q{g;J`Z)p  
     单光栅分析 h"+ `13  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 ]3iH[,KU3  
     系统内的光栅建模 m Lk(y*  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 K(}AX+rIg  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 lB91An  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 gB'fFkd  
    rN)V[5R#M  
    O1&b]C#  
    &opd2  
    5. 光栅级次通道选择 LE6.nmvS  
    KhbYr$  
    ]b/S6oc6  
     方向 J%lgR  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 [U, ?R  
     衍射级次选择 _ *f  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 ?:{sH#ua  
    - 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。 ^5GW$  
     备注 W,^W^:m-x  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 \daZ k /@  
    An*~-u9m  
    1 rs&74-  
    u+H ; @  
    6. 光栅的角度响应 $Xm6N@  
    `o]g~AKX  
    #>=j79~  
     衍射特性的相关性 \%Ves@hG>  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 39wa|:I  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 ` |IUGz  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) U6E\AvbRn  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 ($w@Z/;  
    yXI >I  
    lKWPTCU  
    ".^VI2T  
    示例#1:光栅物体的成像 8K(Z0  
    S"Lx%  
    1. 摘要 M-)R Q-h  
    5tjP6Z`!9`  
    RlT3Iz;  
    b45|vX+j  
    → 查看完整应用使用案例 goat<\a  
    k>x&Ip8p  
    2. 光栅配置与对准 sJwyj D$b  
    8r"+bhGx~  
    l3Njq^T  
    GdV1^`M6  
    Twn4lG4~  
    .itw04Uru  
    jZ`;Cy\<B  
    3. 光栅级次通道的选择 (Yo>Oh4  
    2(5ebe[  
    HbP!KVHyk1  
    _@S`5;4x  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 m]i @ +C  
    !EUan  
    1. 光栅配置和对准 z'T) =ycT  
    lL1k.& |5m  
    .EM`.  
    2'=T[<nNB  
    → 查看完整应用使用案例  :Gm/  
    ()&~@1U  
    2. 基底处理 }neY<{z  
    iq( )8nxi  
    L "sO+4w  
    (/35p g6\  
    3. 谐振波导光栅的角响应 bfo["  
    *CHI2MB  
    )K &(  
    vfVj=DYj  
    4. 谐振波导光栅的角响应 Ft}@ 1w5  
    .r*2|  
    RKPO#qju\F  
    >EY3/Go>  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 TB0 5?F  
    J:V?EE,\-  
    1. 用于超短脉冲的光栅 ER,1(1]N  
    oudxm[/U  
    )GHq/:1W  
    U&O: _>~  
    → 查看完整应用使用案例 )1X#*mCxk  
    E>l~-PaZY  
    2. 设计和建模流程 98^V4maR:  
    13taFV dU  
    9a8cRt6knO  
    #%DE;  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 x.-+[l[1 !  
    (o`{uj{!  
     
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