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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 kXViWOXU^  
    T~-ycVc  
    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。 pJ>P[  
    49eD1h3'X[  
     \__i  
    %:i7s-0w  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 91/Q9xY  
    )7hqJa-V  
     单光栅分析 )j6~Wy@4  
    −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。 n3WlZ!$  
    −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。 .7J#_* N V  
    9p]QM)M  
    !M(xG%M-V  
     系统内的光栅建模 &s(^@OayE  
    jV i) Efy  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 &bS ,hbDt  
    −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。 vz&|J   
    _T60;ZI+^  
    (&r. w  
    H8=N@l  
    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。 /l3V3B7  
    .e#w)K  
    3. 系统中的光栅对准 "69s) ~  
    J4hL_iCQ  
    O 2V  
     安装光栅堆栈 !t"4!3  
    −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)。 {qk1_yP  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 10Q ]67  
     堆栈方向 p%ki>p )E|  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 : 6jbt:  
    }{Pp]*I<A  
    JtE M,tK  
    6jaEv#  
    xo^b&ktQd  
     安装光栅堆栈 l$KA)xbI  
    - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 A`%k:@  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 D\v+wp.  
     堆栈方向 hgG9m[?K  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 ic:zsuEm  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 ,)cM3nu  
    sI=xl  
    'ms-*c&  
    vO^m;['  
    .^`{1%  
     横向位置 T=DbBy0-  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 fgTg7 m  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 ~ah~cwmpS  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 LE Nq_@$  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 w{8xpAqm  
     通过组件定位选项。 NWESP U):w  
    J3V= 46Yc  
    HQdxL*N%^  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 ,L2ZinU:  
    n` _{9R  
    3DX*gsx(  
     单光栅分析 8Al{+gx@?  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 n&4N[Qlv,  
     系统内的光栅建模 ^LnTOdAE  
    - 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。 g/d<Zfq<{  
    - 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。 #lo6c;*m5  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 6Igz:eX  
    2QcOR4_V  
    5DU6rks%  
    #P9~}JB3,  
    5. 光栅级次通道选择 1s&zMWC  
    g}oi!f$|  
    x;KOqfawv  
     方向 "S]0  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 q[_Vu A]&  
     衍射级次选择 KZY}%il!`  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 9rX&uP)j^#  
    - 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。 O/(`S<iip  
     备注 _ A y9p[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 .hb:s,0mP  
    M<Ncb   
    a.\:T,cP>  
    wU36sCo  
    6. 光栅的角度响应 < NY^M!  
    $rBq"u=,0+  
    2a)xTA#  
     衍射特性的相关性 Lg+Ac5y}`  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 F,F4nw<W  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 76Cl\rV  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) 7F7 {)L  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 :pY/-Cgv  
    ;`4&Rm9n?  
    Rok7n1gW  
    [S%_In   
    示例#1:光栅物体的成像 ?3,:-"(@p  
    | j`@eF/"  
    1. 摘要 uAq~=)F>,  
    -0 a/$h  
    49c:V,  
    #G|RnV%t$~  
    → 查看完整应用使用案例 Sv#XIMw{,  
    SM#]H-3  
    2. 光栅配置与对准 lv<*7BCp  
    Zn+.;o)E<  
    rU:`*b<  
    uBKgcpvTs  
    aiUY>M#|  
    #Y`~(K47  
    Fnv;^}\z  
    3. 光栅级次通道的选择 n ATuD  
    ^7cGq+t  
    6vo;!V6  
    `2WFk8) F  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 N^G Mp,8  
    ,eW%{[g(  
    1. 光栅配置和对准 #U4F0BdA  
    r'r%w#=`t  
    BO ;tCEV?  
    4r#= *  
    → 查看完整应用使用案例 [Td4K.c  
    #4% ]o%.  
    2. 基底处理 ]NY~2jmX  
    KeB"D!={;  
    )p0^zv{  
    G@\1E+Ip  
    3. 谐振波导光栅的角响应 %6,SKg p  
    L(<*)No  
    K`WywH3-  
    rSk >  
    4. 谐振波导光栅的角响应 T^t# c  
    DB|Y  
    ~9]hV7y5C  
    Jy:Qlx`  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 YeL#jtC  
    BWa,f8  
    1. 用于超短脉冲的光栅 X6X $Pve  
    QB uMJm  
    |Q6.299  
    $E~`\o%Ev  
    → 查看完整应用使用案例 &*,#5.  
    i2Qz4 $z  
    2. 设计和建模流程 - >-KCd1b  
    Nq[uoaT  
    <tNBxa$gS  
    KIf dafRL  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 w^|*m/h|@u  
    ?k&Vy  
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