切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 1256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
    7060
    光币
    29445
    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。 N Jf''e3  
    R!=XMV3$PH  
    D+U^ pl-  
    _cB~?c  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 \a#2Wm  
    B.o&%5dG  
     单光栅分析 f]EHDcC3X  
    −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。 `^/Q"zH  
    −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。 B4?P"|  
    S/4k fsN  
    l6~eb=u;9g  
     系统内的光栅建模 <Aa%Uwpc  
    Z-p_hNb  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 px*MOHq K  
    −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。 @'QBrE  
    Y 4U $?%j  
    vc<8ApK3V  
         9 }=Fdt  
    两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 a?;{0I:Ln  
    1DX=\BWp  
    3. 系统中的光栅对准 c09uCito  
    o]vdxkU]  
    b% F|V G  
     安装光栅堆栈 ]T$~a8  
    −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)。 <(v!Xj^yO  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 {0|^F!1z  
     堆栈方向 ~Oq(JM $M  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 ]k hY8it  
    lr1i DwZV  
    0wx`y$~R  
    #q\C"N5ip  
    yk=H@`~!  
     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)。 8WAg{lVs  
    - 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 h:|aQJG5  
    - 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。 d-Sm<XHu.  
    OlP#|x*  
    O_E[F E:+  
    (qaY,>je]D  
    G  B15  
     横向位置 Z'\_YbB  
    −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。 N-^\e)ln  
    −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。 $I_aHhKt  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 3h4>edM  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 `8L7pbS%,Q  
     通过组件定位选项。 H]SnM'Y  
    L"IdD5`7T  
    kWgxswl7H  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 ? xy~N?N  
    :wIbKs.r  
    |[*b[O 1W  
     单光栅分析 n04Zji(F@  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 /vBpRm  
     系统内的光栅建模 RJ0w3T]7  
    - 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。 "Li"NxObCA  
    - 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。 1:8ZS  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 .6r&<*  
    n#4Ra+dD  
    o0AREZ+I  
    $} ~:x_[  
    5. 光栅级次通道选择 ,9=a(j"  
    |S/nq_g]  
    "BK&C6]  
     方向 =>4,/g3  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。  MgA6/k  
     衍射级次选择 7dAa~!/(  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 daaurT  
    - 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。 O4 [[9  
     备注 xK /NzVt  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 Zd042 %  
    ucyxvhH^-  
    ^"l4   
    xmbkn}@A  
    6. 光栅的角度响应 0nBAO  
    &ceZu=*  
    k kY*OA  
     衍射特性的相关性 3rs=EMz:w  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 U)N;=gr\  
    - 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。 |XPT2eQ{  
    - 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) k{uc%6s  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 kZfO`BVL  
    $6R<)]6  
    +[:}<^p?cG  
    nXXyX[c4e  
    示例#1:光栅物体的成像 iGM-#{5  
    Y8(g8RN  
    1. 摘要 *Z Aue.  
    (C1]R41'  
    }]kzj0m  
    ;4%^4<+3  
    *joM[ML` 6  
    t-e:f0iz  
    flnoK%wi  
    2. 光栅配置与对准 FSC74N/  
       [/6IEt3}B  
    CKyX  Z  
    Za5*HCo  
    ]hc.cj`\W&  
    5) nm6sf  
         (eFHMRMv~  
    3. 光栅级次通道的选择 D>PB|rS@  
    c[f  
    "2$C_aE  
       %3|0_  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 u+kXJ  
    !'[f!vsyM{  
    1. 光栅配置和对准  5'Y @c  
    ZF>zzi+@  
    `#E1FB2M  
    PohG y  
    9H`Q |7g(5  
    fMy7pXa_  
    2. 基底处理 8N'[ )Jw  
    D`V03}\-  
    "oz qfh  
    !SMIb(~[z  
    3. 谐振波导光栅的角响应 QQj)"XJ29  
    $b QD{ {  
    `,3;#.[D  
    $<OX\f%  
    4. 谐振波导光栅的角响应 bODCC5yL  
    W c{<DE?J  
    c=0S]_  
       l q~^&\_#  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 An{`'U(l  
    79^Y^.D  
    1. 用于超短脉冲的光栅 TmxhP nJ~  
    c_"]AhV~Mg  
    9@9(zUS|  
    |Ah'KpL8W  
    ?Id3#+-O  
    C4Z}WBS(  
     ?%Hj,b  
    2. 设计和建模流程 J^m#984  
    wM9HZraB<  
    {N42z0c  
    W2?6f:  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 D2z" Z@  
    gdPv,p19L  
    fkbHfBp[(A  
     
    分享到