切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 1298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
    7172
    光币
    30001
    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。 lK}F>6^\  
    O^ f[ ugs  
    9t;aJFI  
    Lw-)ijBW  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 =TyN"0@  
    |f`!{=?  
     单光栅分析 (swP#t5S  
    −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。 #{<Jm?sU  
    −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。 vsLn@k3  
    oA73\BFfP  
    ynDa4HB  
     系统内的光栅建模 8a"aJYj  
    <y~`J`-  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 T w/CJg  
    −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。 ()XL}~I{!A  
    UPLr[ >Q#  
    d4gl V`%.  
         r?V\X7` +  
    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。 6\'v_A O  
    Hn:%(Rg=aW  
    3. 系统中的光栅对准 CJ KFNa  
    bCc^)o/w  
    dZv-lMYBE  
     安装光栅堆栈 XKMJsEP sW  
    −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)。 5Ss=z  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 Qp%kX@Z'  
     堆栈方向 5GC{)#4  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 RM QlciG  
    5jkW@  
    ]vhh*  
    qH"e: wgL  
    k1B7uA'h"G  
     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)。 Fy^!*M-  
    - 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 BQt!L1))  
    - 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。 Kkdd}j  
    yQ6{-:`)  
    tNfku  
    HL*jRl  
    f`H}Y!W(  
     横向位置 P2f~sx9  
    −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。 hA)3Ah*  
    −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。 eH79,!=2  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 &!Y^DR/  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 d\xh>o  
     通过组件定位选项。 @ttcFX1:W  
    8V^gOUF.  
    ef Ra|7!HK  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 naM4X@jl  
    kLADd"C  
    L 'H1\' o  
     单光栅分析 ,,b_x@y*  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 7$;mkHu4H%  
     系统内的光栅建模 b8Y1.y"#  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 3v5]L3  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 prhFA3 rW.  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 |L<oKMZY  
    3mpEF<z  
    ^]AjcctGr  
    i%v^Zg&FU  
    5. 光栅级次通道选择 *>zr'Tt,W  
    GP[;+xMBh  
    dt^yEapjM  
     方向 B1J+`R3OX  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 ~@MIG  
     衍射级次选择 Yq3(,  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 =i\~][-  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 x-(?^g  
     备注 yz,ak+wp  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 A:& `oJl  
    ` _[\j]  
    ~Og'IRf  
    HFvhrG  
    6. 光栅的角度响应 I?Eh 0fI  
    )xlNj$(x5n  
    enK4`+.7  
     衍射特性的相关性 u*}6)=+:  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 <iv9Mg}  
    - 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。 'xvV;bi  
    - 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) q$~S?X5\  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 U/wY;7{)#  
    !5Z?D8dcx  
    :G,GHU'/78  
    cSoZq4  
    示例#1:光栅物体的成像 j+PW9>Uh  
    ,|?B5n&  
    1. 摘要 !\RR UH*  
    ]oXd|[ G  
    u A*Op45  
    5/>G)&  
    $1#|<|  
    +!'6:F  
    Td X6<fVV  
    2. 光栅配置与对准 &h8+ -  
       =KMd! $J\  
    |`E\$|\p  
    >")%4@  
    0 l G\QT  
    jQ1~B1(  
         %[Ia#0'Y@  
    3. 光栅级次通道的选择 [&3G `8hY  
    laKMQLtv  
    wC..LdSR  
       daY^{u3  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 nLJ]tpw^DH  
    0'c<EJ  
    1. 光栅配置和对准 H /*^$>0Uo  
    <),FI <~  
    b> &kL  
    {- 7T\mj  
    o_X"+s  
    {(7C=)8):  
    2. 基底处理 O BF5Tl4  
    (:vY:-\ bO  
    ZsNUT4  
    ,Es5PmV@$%  
    3. 谐振波导光栅的角响应 1!0BE8s"@  
    c]t =#  
    OfbM]:}<3  
    oRmN|d ~4  
    4. 谐振波导光栅的角响应 xAon:58m{  
    T1\.~]-msb  
    SI8mr`gJ  
       w!8h4U. ;  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 r6*0H/*  
    )7*Apy==x  
    1. 用于超短脉冲的光栅 ~?+Jt3?,  
    _lu.@IX-  
    Q0Dw2>~_K  
    P_lk4 0X  
    y =G  
    7?Xfge%\  
    |JnJ=@-y  
    2. 设计和建模流程 $ [M8G   
    !NZFo S~  
    O`rAqO0F  
    q#c\  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 \6 2|w HX  
    UXR$7<D+  
    0waQw7 E  
     
    分享到