切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 1154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
    6926
    光币
    28780
    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。 9jal D X  
    *p{p.%Qs:  
    r_7%|T8  
    1[egCC\Mo_  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 lu#a.41  
    E>fY,*0  
     单光栅分析 f|> rp[Gk  
    −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。 579Q&|L.  
    −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。 x\yM|WGL  
    )~'UJPK  
    %['NPs%B  
     系统内的光栅建模 *DJsY/9d}'  
    )]>t(  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 (Jq m9  
    −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。 ?eJ'$  
    bb_elmb)n  
    (kL"*y/"p  
         P]+B}))  
    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。 vn.5X   
    %Wtf24'o;v  
    3. 系统中的光栅对准 Q& [!+s:2J  
    M+t)#O4  
    o$ @/@r  
     安装光栅堆栈 l$u52e!7  
    −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)。 [if(B\&  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 D0J{pAJ  
     堆栈方向 ?V`-z#y7  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 !.h{/37]  
    I Fw7?G,  
    /JNG}*  
    w1< pQ[A  
    ! fk W;|  
     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)。 A1zRzg4I  
    - 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 .-$3I|}X=  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 Sct  
    fw%p_Cm  
    shw?_#?1dy  
    t[|rp&xG  
    l>*X+TpA,  
     横向位置 DY`0 `T  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 60{G 4b)  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 jdG'sITv  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 =p|IWn{P  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 Rk9n,"xpv  
     通过组件定位选项。 /l `zZ>  
    #X] *kxQ<  
    ?g1eW q&  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 _;}$/  
    :h@V,m Z  
     W2` 3 p  
     单光栅分析 WvU[9ME^)  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 b GSj?t9/  
     系统内的光栅建模 WX Fm'5Vr  
    - 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。 /CALX wL  
    - 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。 #>yOp *  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 :%sG'_d  
    J5a8U&A  
    "1|g eO|  
    d8Vqmrc~  
    5. 光栅级次通道选择 `K VSYC  
    Z +/3rd  
    M8lw; (  
     方向 Dp ['U  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 7 \xCNOKh  
     衍射级次选择 Z6B$\Q5Od  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 e&ti(Q=  
    - 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。 [fCnq  
     备注 . LAB8bg  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 '(iPI  
    ](I||JJa9f  
    #2|biTJ  
    *v#V%_o  
    6. 光栅的角度响应 o0AT&<K  
    6b*xhu\  
    5_A*I C]  
     衍射特性的相关性 [<r.M<3  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 2KO`+  
    - 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。 0x*1I1(c  
    - 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) a2?@OJ  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 S9DXd]6q_  
    62;xK-U  
    +Zi+ /9Z(H  
    Sv=e|!3f[k  
    示例#1:光栅物体的成像 Y'1 KH}sH  
    wMgF*  
    1. 摘要 ai d1eF  
    BN(=LQ2["  
    w\[l4|g `  
    ;t>4VA  
    \v+>qY<q  
    6RIbsy  
    Qu<6X@+5  
    2. 光栅配置与对准 O\uIIuy  
       %qsl<_&  
    )cL(()N  
    S~r75] "  
    .dYv.[?hL  
    NHUJ:j@  
         ;d>n2  
    3. 光栅级次通道的选择 s;Bh69  
    bGB$a0  
    @=z.^I30  
       h}nS&.  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 |) cJ  
    Z[&FIG% tV  
    1. 光栅配置和对准 a:GM|X  
    c ?<)!9:  
    iM7 ^  
    3O 4,LXdA  
    vC1fKo\p  
    rF}Q(<Y86  
    2. 基底处理 (!b)<V*  
    2oc18#iG (  
    % u VTf  
    J:'_S `J  
    3. 谐振波导光栅的角响应 {d#sZT  
    Yx,E5}-  
    ml|FdQ  
    nT01B1/<]  
    4. 谐振波导光栅的角响应 E;`^`T40  
    ^AI02`c.  
    a0k;way  
       Y|wjt\M  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 y4@gw.pt  
    gREk,4DAv  
    1. 用于超短脉冲的光栅  %nUN  
    ) x+edYw  
    .>r3ZwrE'  
    9%SC#V'  
    yMyvX_UNI  
    4P5^.\.  
    Vp1ct06^  
    2. 设计和建模流程 7l/ZRz }1  
    zp:QcL"  
    $"( 15U  
    s8's(*]  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 mA.,.<xE@  
    7vRp<  
    G 0Z5h  
     
    分享到