切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 871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
    在线infotek
     
    发帖
    6379
    光币
    26040
    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。 <| |Lj  
    \yb^%$hZ0  
    $f>WR_F  
    JC{}iG6r+  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 j='Ne5X1  
    \_@u"+,$W  
     单光栅分析 @`}'P115@  
    −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。 qTqvEa^X`  
    −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。 mwbkXy;8  
    0J$wX yh  
    po=*%Zs*T  
     系统内的光栅建模 dyWWgC%A  
    -2> L*"^  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 p: sn>Y  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 a6WE,4T9  
    Iay7Fkv  
    1{o CMq/v  
         `<HY$PAe  
    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。 W7(OrA!  
    g?j"d{.9t  
    3. 系统中的光栅对准 U{>!`RN  
    )yJeh  
    2:pq|eiF  
     安装光栅堆栈 >z^T~@m7l  
    −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)。 ys+?+dY2  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 l*'8B)vN2  
     堆栈方向 pKEMp&geo  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 < ]wN/B-8J  
    ]qVJ>  
    (Egykh>  
    )QBsyN<x6  
    DVTzN(gO*~  
     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)。 J)jiI>  
    - 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 y9s5{\H  
    - 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。 C 2oll-kN  
    Qs% f6rL  
    v Z]gb$  
    B]*&lRR  
    OPKX&)SE-  
     横向位置 r.K4<ly-N  
    −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。 n1sH`C[c  
    −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。 X]1ep  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 RtqW!ZZ:H  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 zv0RrF^  
     通过组件定位选项。 <NJ7mR}  
    )@K|Co  
    (Nik( Oyj"  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 ]KuK\(\  
    snEkei|0  
    /itO xrA  
     单光栅分析 ZgXh[UHQy  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 n53} 79Uiz  
     系统内的光栅建模 b7>;UX  
    - 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。 ~NTpMF  
    - 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。 /`s^.Xh  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 Oi7=z?+j  
    W_DO8n X  
    U;jk+i  
    %pwm34  
    5. 光栅级次通道选择 j|[s?YJl  
    "lz!'~im  
    W6_3f-4g  
     方向 Hb]7>[L  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 n[iil$VKh  
     衍射级次选择 Q|v=WC6  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 gj'ar  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 5#d(_  
     备注 #%{\59/w  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 C*gSx3OG  
    tICxAp:  
    KBJ|P^W5j  
    uq%RZF z(v  
    6. 光栅的角度响应 Eui;2P~  
    _nRshTt`V&  
    )Z; Y,g  
     衍射特性的相关性 {(tE pr  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 C$(t`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。 F)%; gzs  
    - 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) {T^'&W>8G8  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 9 /zz@  
    NeK:[Q@je  
    9m'[52{o  
    w{r ->Phe  
    示例#1:光栅物体的成像 Tbwq_3f K  
    t|y4kM  
    1. 摘要 J-QQ!qa0  
    z$<6;2  
    z%AIv%  
    ,v6Jr3  
    YT3QwN9  
    O%)9t FT  
    tL).f:?  
    2. 光栅配置与对准 siG?Sd_2  
       lGM3?AN  
    _cJ{fYwYU  
    T,IV)aq  
    nAX |=qp#  
    yf8UfB#a  
         sXydMk`J  
    3. 光栅级次通道的选择 H\b5]q %  
    G|MDo|q]  
    54;iLL  
       J`8>QMK^5  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 =L=#PJAPj  
    cp2fDn  
    1. 光栅配置和对准 zk/!#5JtK  
    ,,Db:4qfjD  
    .kYzB.3@]  
    q+:(@w6  
    FlgB-qR]<n  
    w|Mj8Lc+  
    2. 基底处理 (o:Cxh V  
    ?I0 i%nH  
    !'gz&3B~h  
    Nb8<8O ^  
    3. 谐振波导光栅的角响应 (gf\VYM-7  
    sogbD9Jc  
    #wd \&  
    B~aOs>1 S]  
    4. 谐振波导光栅的角响应 x2B"%3th0  
    ]q3Kd{B  
    ?rOb?cu-  
       xWwPrd  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 e-')SB  
    0>;#vEF*1  
    1. 用于超短脉冲的光栅 ~ghz%${`  
    _9@?Th&_e  
    LWL>hd  
    c6uKK h>  
    4GfLS.Ip  
    =5/;h+bk+3  
    rO`g~>-  
    2. 设计和建模流程 vedMzef[@>  
    (XwLKkw0n  
    7gMtnwT  
    <D dHP  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 `p{ !5  
    OT& E)eR  
    G}-.xj]  
     
    分享到