切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 1295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
    7150
    光币
    29891
    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。 k_D4'(V:b  
    K\{b!Cfr^  
    pg~zUOY  
    lAdDu  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 ORGv)>C|  
    &1z)fD2  
     单光栅分析 `Yx-~y5X  
    −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。 ixIV=#  
    −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。 =\~E n5  
    nu&_gF,{  
    }P<Qz^sr_  
     系统内的光栅建模 de> ?*%<  
    RAIVdQ}.Z  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 L`9TB"0R+  
    −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。 -VS9`7k  
    V bg10pV0  
    GWF/[%  
         9z5\*b s  
    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。 k? 3S  
    ]43alf F#  
    3. 系统中的光栅对准 W8w3~  
    m7$8k@r  
    Q)09]hP[Xj  
     安装光栅堆栈 G 9DJa_]X  
    −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 3/X-Cr+d  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 *)limqe3"$  
     堆栈方向 B\Xh 3l]+j  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 CF]i}xpWV  
    yGU .AM  
    vB[~pQ;Z  
    &J8 Z@^  
    `AWy!}8  
     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)。 U?gl"6x  
    - 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 41u*w2j  
    - 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。 k*5'L<&  
    >; aCf#q  
    `/z_rqJ0CL  
    JkZ50L  
    9]"S:{KSCn  
     横向位置 6SE6AL<b  
    −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。 led))qd@V-  
    −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。 2ck 4C/ h  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 4|`Yz%'  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 i=YXKe6fD  
     通过组件定位选项。 YRPm^kW  
    MWiMUTZg3  
    lWW+5  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 t)` p@]j  
    `>s7M.|X  
    *myG"@P4hW  
     单光栅分析 j`O7=-  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 !lAD q|$  
     系统内的光栅建模 gw"~RV0  
    - 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。 _5mc('  
    - 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。 Z1M>-[j)  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 $f#agq_  
    >&OUGu|  
    *I0Tbc O  
    bp#:UUO%S  
    5. 光栅级次通道选择 \i!Son.<  
    |g%mP1O  
    Y2C9(Zk U  
     方向 &rp!%]+xAM  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 2#3^skj  
     衍射级次选择 9Y/L?km_(  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 A3HF,EG  
    - 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。 c"7j3/p  
     备注 MM?`voj~`p  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 1G;8MPU  
    Jic}+X*0  
    m*Lo|F  
    H6 &7\Wbk  
    6. 光栅的角度响应 6"U8V ?E  
    YD\]{,F|  
    ,m^;&&  
     衍射特性的相关性 ME^ ,'&  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 n-o3  
    - 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。 eWvo,4  
    - 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) =p@8z /u  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 :~zv t  
    8!mc@$Z  
    WA$ JI@g  
    &3Z?UhH  
    示例#1:光栅物体的成像 a{SBCy  
    [BM*oEFPB*  
    1. 摘要 T@[!A);  
    fQ 7vL~E  
    N j4IQ<OV  
    `TtXZ[gP}  
    b.F^vv"]]  
    G^wtE90  
    ~ttY(w CV  
    2. 光栅配置与对准 K>2#UzW  
       Kmz7c|  
    TeQNFo^_8  
    ~]'pY  
    F7MzCZvu  
    la <npX  
         \}_Yd8  
    3. 光栅级次通道的选择 :q#K} /  
    EE=3  
    Vp}^NNYf  
       (k`{*!:1a  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 N ]N4^A'  
    B*1W`f  
    1. 光栅配置和对准 q o 1lj"P  
    _:`!DIz~9}  
    8K9$,Ii  
    7=XL!:P  
     {@Y  
    AeuX Qt  
    2. 基底处理 awewYf$li  
    ($nrqAv4  
    ?7MqeR4/E  
    |=a}iU8  
    3. 谐振波导光栅的角响应 v"^~&q0x  
    J;$N{"M  
    Q@@v1G\  
    B>y9fI  
    4. 谐振波导光栅的角响应 Cx_Q: 6T  
    a4i:|   
    m~hoE8C$  
       nqVZqX@oE  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 8>WVodv  
    . lgPFr6X  
    1. 用于超短脉冲的光栅 %wptZ"2M  
    VOTv?Vf  
    e`>{$t  
    ,m<H-gwa  
    #-% A[7Cdp  
    X>YsQrK(ig  
    X[gn+6WB%  
    2. 设计和建模流程 4)>FS'=  
     y! .J  
    OS|>t./U  
    ^D`v3d  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 3bZIYF2@  
    Wo~vhv$E  
    vIl+#9L0  
     
    分享到