切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 672阅读
    • 0回复

    [技术]光学系统中的光栅建模——实例讨论 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线infotek
     
    发帖
    5786
    光币
    23082
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2022-10-19
    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。 GN~[xXJU  
    ifgr<QlG  
    Mp DdJ,  
    "(HA9:  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 UH1S_:6  
    A*-]J=:E {  
     单光栅分析 VR5e CJ:i  
    −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。 !#_h2a  
    −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。 L*SSv wSL  
    v"G%5pq*\  
    i_jax)m%  
     系统内的光栅建模 _k"&EW{ Ii  
    76u/WC>B  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 3_R   
    −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。 #buV;!_!E?  
    Bp=oTC G  
    TCEXa?,L  
         {8*d;[X50  
    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。 5pKvNLy.t  
    {{4p{  
    3. 系统中的光栅对准 .5#tB*H  
    `lV  
    f2SU5e2  
     安装光栅堆栈 +UpMMh q  
    −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)。 :<WQ;q  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 -KU)7V  
     堆栈方向 fa*H cz  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 vS24;:f  
    _L `N^I.  
    HqnKpZ  
    wn A%Nh7  
    TJ%]{%F  
     安装光栅堆栈- 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)。 8KL_PwRX_f  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向 +ia(%[  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 9qu24zz$P  
    h3;o!FF  
    f2w=ln  
    r PRuSk-f  
    E;GR;i{t  
     横向位置 PhI6dB`  
    −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。 ZR01<V  
    −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。 mB|mt+  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 Rm\ '];  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 UmD-7Fd  
     通过组件定位选项。 X\$W'^np  
    &8_#hne_  
    k vgs $  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 V^$rH<  
    QSs$   
    ?od}~G4s#  
     单光栅分析 1f pS"_}  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 mP$G9R  
     系统内的光栅建模 N5rG.6K  
    - 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。 =`\,2Nb  
    - 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。 D`~{[cv)\  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 >&TnTv?I  
    moJT8tb  
    =[)N6XV3  
    ^tKOxW# a  
    5. 光栅级次通道选择 1-NX>E5  
    L..X)-D2 n  
    wq_oh*"  
     方向 ssJDaf79  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 _l{ 5 'm  
     衍射级次选择 K%TKQ<R|  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 #L IsL  
    - 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。 =Z>V}`n  
     备注 S_ -QvG2  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 _hyxKrm' 6  
    /jn3'q_,  
    lKhh=Pc2  
    ~j&:)a'^  
    6. 光栅的角度响应 \Af|$9boHz  
    ,fG_'3wb  
    $-9@/%Y  
     衍射特性的相关性 -z 5k4Y  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 nM.?Q}yO~  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 yDyeP{  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) FqUt uN  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 ;7n*PBUJJ  
    dbUZGn~  
    FeeWZe0i  
    v{{2<,l  
    示例#1:光栅物体的成像 "`3 ^M vC  
    TX [%s@C  
    1. 摘要 .q9|XDqQc  
    |UDD/e  
    NDa|.,  
    ]|La MMD  
    T!xy^n]}  
    '-]BSU  
    .nF  
    2. 光栅配置与对准 ?M-8Fp3 +  
       Q.2nUT`  
    P~ pbx  
    IZv, Wo  
    S@G{|.)2  
    fQ.>G+0 I>  
         `L*;58MA  
    3. 光栅级次通道的选择 B{UoNm@  
    ecZOX$'5  
    hG;=ci3EE  
        wY_-  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 34^Cfh  
    VrE5^\k<a  
    1. 光栅配置和对准 )zt4'b\)v  
    0:+uw` %  
    R|$`MX}'z  
    5YH mp7c-z  
    UR2)e{RXg  
    %e<dV\x?T  
    2. 基底处理 Ry S{@=si  
    ]bE?n.NwZ  
    7c]Ai  
    Ib8{+j  
    3. 谐振波导光栅的角响应 M*6@1.n  
    3X,{9+(F  
    2\tjeg  
    Z:$b)+2:\  
    4. 谐振波导光栅的角响应 9x{prCr  
    +vSE}  
    .) ;:K  
       A y[L{!)2{  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 T|2%b*/  
    _:p_#3s$  
    1. 用于超短脉冲的光栅 TC{Qu;`H+U  
    *9(1:N;#  
    PM>XT  
    ,4W((OQ^  
    @5G7bY7Nz  
    YY~=h5$  
    }/0dfes  
    2. 设计和建模流程 emPm^M5/K  
    mM{v>Em2K#  
    8vW`E_n  
    bu&y w~  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 xF|*N<9(</  
    n1(X%%2  
    "q/M8  
     
    分享到