切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 1178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
    6964
    光币
    28970
    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。 /cHUqn30a  
    TOT#l6yqdd  
    ncGt-l<9  
    4y*"w*L  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 J.;!l   
    i%@blz:_Y  
     单光栅分析 [~NJf3c"  
    −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。 izDfpr}s4  
    −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。 n(uzqd  
    1;v,rs M  
    T.(C`/VM  
     系统内的光栅建模 k3(q!~a:.}  
    :+_uyp2V  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 ~ =GwNo_  
    −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。 [KQ#b  
    a = *'  
     p!> 5}f6  
         ?e{hidg  
    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。 KvjsibI/Y  
    >:Y"DX-  
    3. 系统中的光栅对准 !78P+i  
    |)VNf .aJZ  
    ayYl3  
     安装光栅堆栈 Ec9%RAxl  
    −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)。 9dVHh?E  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 Sw.k,p*r  
     堆栈方向 mzf~qV^T  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 hbdB67,  
    LpK? C<?x  
    BOfl hoUX  
    >,x&L[3  
    l{I.l  
     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)。 Sx:JuK@  
    - 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 lY&Sx{-  
    - 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。 L35]'Jua  
    {uDH-b(R  
    BZQ"[-V{  
    }y1r yeW<  
    *Sg6VGP  
     横向位置 ."Kp6s`k  
    −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。 z6*r<>Bf+b  
    −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。 *(s0X[-  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 }<qZXb1  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 ,|g&v/WlC%  
     通过组件定位选项。 MQe|\SMd  
    (A )f r4  
    %I=/ y  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 oI5^.Dr FW  
    D GL=\  
    n-9a 0_{k  
     单光栅分析 pocXQEg$]  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 O7]kcA  
     系统内的光栅建模 shD4";8*@  
    - 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。 ce3``W/H3  
    - 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。 63(XCO  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 N\"Hf=Y(~  
    4/V;g%0uN;  
    "574%\#4z  
    l)e6*sDZ,  
    5. 光栅级次通道选择 ;VzdlCZ@  
    jM-7  
    foUBMl  
     方向 GkxQEL  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 O=eU38n:5u  
     衍射级次选择 mPF<2:)wv  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 e,xJ%f  
    - 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。 G6}!PEwM  
     备注 `z`=!1  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 EERCb%M 8Z  
    'C=(?H)M  
    Scug wSB  
    9K;g\? 3  
    6. 光栅的角度响应 R|k:8v{V=  
    <isU D6TC  
    Hh%"  
     衍射特性的相关性 g*Pn_Yo[.  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 D9H%jDv  
    - 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。  od$$g(  
    - 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) 6-~ZOMlV  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。  Ci 'V  
    $VjMd f  
    }~Do0XUH  
    uGn BlR$}  
    示例#1:光栅物体的成像 XTA:Y7"O  
    @HTs.4  
    1. 摘要 nI4oQE  
    :L6%57  
    bxPJ5oT  
    i1X!G|Awfv  
    BUdO:fr  
    M;W&#Fz%  
    M1]w0~G  
    2. 光栅配置与对准  k{'<J(Hb  
       [0 rH/{  
    h+7U'+|%A  
    \Unawv~  
    TD-B\ @_  
    r oPC ^Q  
         M?Fv'YE  
    3. 光栅级次通道的选择 @=}NMoNH  
    9ei<ou_s  
    'SXLnoeTa  
       oGyoU#z#  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 c}!`tBTm  
    .76Z  
    1. 光栅配置和对准 oKr= ]p  
    `gF ]  
    z:N?T0b(  
    <(~Wg{  
    xb"e'Zh  
    rLY I\  
    2. 基底处理 ]k BC,m(  
    T24$lhM  
    O>I%O^  
    G^z>2P  
    3. 谐振波导光栅的角响应 M04u>| ,  
    @\:@_}Z`_}  
    *3h_'3yo@  
    VD $PoP  
    4. 谐振波导光栅的角响应 xIV#}z0  
    ~]Av$S  
    fGW~xul_  
       1D2RhM%  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 o.Bbb=*rZ  
    [z*1#lj S  
    1. 用于超短脉冲的光栅 _mQj=  
    +;*4.}  
    &h.?~Ri  
    dj4a)p|YN  
    ]dV $H  
    I)9 ,  
    arS@l<79  
    2. 设计和建模流程 wzmQRn;s  
    7Bd=K=3u  
    sk_xQo#Y 3  
    4H@7t,>  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 DGw*BN%`  
    5|`./+Ghk  
    sHV?njZd  
     
    分享到