切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 948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
    6441
    光币
    26350
    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。 7UsU03  
    ~PyZh5x  
    c]68$;Z7  
    98XlcI#  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 {<Y\flj{@m  
    r<5i  
     单光栅分析 p(. z#o#  
    −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。 97vQM  
    −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。 om2)Cd9~7  
    w5;d/r<q  
    W~j>&PK,?  
     系统内的光栅建模 YK>?;U+|  
    Y3O/`-9i  
    −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&Jrchk  
    −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。 %+@<T<>J<k  
    t6Nkv;)>@  
    N#GMvU#R  
         t5k=ngA  
    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。 [F+*e=wjN>  
    KJ cuZ."wX  
    3. 系统中的光栅对准 65l9dM2  
    S,f:nLT  
    YI?tmqzt  
     安装光栅堆栈 $S/EINc  
    −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 RMlx[nsq  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 &M7AM"9  
     堆栈方向 `JcWH_[  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 (BGflb  
    *g"X hk  
    MH/bJtNq  
    ]h'*L`  
    X*t2h3 "}  
     安装光栅堆栈- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 TGGbO:s3  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向 g`dAj4B  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 > 1=].  
    vngn^2  
    S]?I7_  
    h/]));p  
    IQQ>0^Q~  
     横向位置 IHv>V9yiG  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 KM/c^ a4V  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 HjY! ]!4p  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 .V@3zzv\  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 P52qtN<  
     通过组件定位选项。 "EnxVV  
    (Q"~bP{F  
    O@a7MzJ  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 f1|&umJ$  
    {J-Ojw|Y b  
    i93^E~q]  
     单光栅分析 iN1_ T  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 ''}2JJU{  
     系统内的光栅建模 as"@E>a  
    - 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。 !-4VGt&c,  
    - 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。 0E#?H0<OeG  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 2FQTu*p&B  
    T:g%b @  
     Y+Cv9U0  
    n( zzH  
    5. 光栅级次通道选择 QObHW[:F  
    P?J\p J1|7  
    uP.dCs9-  
     方向 }$#PIyz  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 \"b'Z2g  
     衍射级次选择 %v[KLMo'(  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 ] -%B4lT  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 6Oy6r  
     备注 36}&{A  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 's$/-AV  
    *RFBLCt  
    =nv/ r  
    rW+}3] !D/  
    6. 光栅的角度响应 c"P:p%\m&u  
    _% i!LyG  
    @ssT$#)$!  
     衍射特性的相关性 TPmb]j  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 Se>v|6  
    - 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。 c| X }[  
    - 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) 5YLc4z*  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 YwZ ]J  
    ~-'-<-  
    lD$\t/8B  
    8d(l)[GZt  
    示例#1:光栅物体的成像 oE)xL%*  
    @ X5#?  
    1. 摘要 Y)7\h:LIg  
    J:G{  
    R#!Urhh  
    " Rn@yZV  
    .M0pb^M  
    T$Z}1e]  
    izR#XeBm  
    2. 光栅配置与对准 k=9k4l  
       ow;a7  
    oWq]\yT<`  
    Zi<(>@z2  
    v.c.5@%%o  
    (#+81 Dr  
         `t+;[G>ZE  
    3. 光栅级次通道的选择 Qjmo{'d  
    lXXWQ=  
    zICrp  
       g|M>C:ZT  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 G6s3 \de#U  
    =KHX_ib  
    1. 光栅配置和对准 #JR$RH  
    q><wzCnRu~  
    L;fz7?_j  
    $F6GCM3Cx  
    @XVx{t;g2  
    ?O0,)hro  
    2. 基底处理 @]L$eOV_  
    (^m~UN2@~m  
    3gv?rJV  
    J)sOne  
    3. 谐振波导光栅的角响应 VUD9ZyPw  
    O~Svk'.)  
    Y6 a9S`o  
    k=X)ax t1  
    4. 谐振波导光栅的角响应 d"S\j@  
    6iY(RYZ7-  
    rd,!-w5  
       HC"yC;_  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 9{%/I   
    :wfN+g=  
    1. 用于超短脉冲的光栅 rr2^sQ;_  
    oo1h"[  
    @*WrHoa2N  
    ek d[|g  
    /< Dtu UM  
    DHuUEv<  
    =[0| qGzg  
    2. 设计和建模流程 I0G[K~gb  
    VRg y  
    z}Vg4\x&  
    %0vWyU:K9  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 H-eHX3c7  
    [S0wwWU |0  
    $5DlCN  
     
    分享到