切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 1336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
    7244
    光币
    30361
    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。 wBaFC\CW  
    [8(9.6f  
    g960;waz3  
    1Yx[,GyC>&  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 AhFI, x  
    7D1`^,?  
     单光栅分析 Xf/<.5A  
    −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。 [/`Hz]R  
    −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。 *d*;M>  
    hdWp  
    Yka yT0!  
     系统内的光栅建模 a!]QD`  
    3lEU$)QA3  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 k*+ZLrT  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 e Eb1R}@  
    [[Eu?vQ9R  
    6je%LHhL  
         HK4`@jYQ  
    两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 ^oZs&+z  
    wUPywV1UO  
    3. 系统中的光栅对准 rsj}hS$  
    1OGv+b)  
    ~.=!5Ry  
     安装光栅堆栈 ,Onm!LI=  
    −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)。 (N>ew)Ke  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 KQI} 5  
     堆栈方向 f v7g93  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 \.-y LS.  
    5 /VB'N#7s  
    =-& iF  
    ]cY'6'}Hz  
    dK`O,[}  
     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)。 @ dU3d\!}  
    - 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 p%qL0   
    - 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。 *y@]zNPD  
    vX)Y%I  
    Sgk{NM7|k  
    t|XC4:/>T  
    xqZ%c/I3q  
     横向位置  JS.' v7  
    −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。 #j5^/*XW  
    −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。 oU6g5  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 nff]Y$FB  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 545xs`Q_  
     通过组件定位选项。 `SbX`a0p2  
    O&RHCR-\  
    g5'bUYsa  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 YLd%"H $n  
    WkmS   
    [vT,zM  
     单光栅分析 O/"&?)[v  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 gVWLY;c 3}  
     系统内的光栅建模 4v JIO{m  
    - 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。 c8W=Is`  
    - 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。 |n%N'-el  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 u _^=]K;  
    eW<hC (  
    Ct33S+y  
    q/ zdd3a  
    5. 光栅级次通道选择 ?*dx=UI  
    zW&W`(  
    tq93 2M4  
     方向 sbIhg/:ok  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 $5 [RR  
     衍射级次选择 . 2Q/D?a  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 p0@mumh  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 Y5 pNKL  
     备注 <C xet~x  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 &"0[7zgYQz  
    ^9E(8DD  
    P;[mw(  
    zK;t041e  
    6. 光栅的角度响应 *a@UV%u  
    zvg&o)/[  
    a#$%xw  
     衍射特性的相关性 -|mRJVl8  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 ShxX[k  
    - 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。 V&85<Y%Nl|  
    - 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) /y@iaptC  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 1j(,VW  
    |-<L :%  
    jz0\F,s  
    v}i}pQ\DK  
    示例#1:光栅物体的成像 sP!qv"u  
    g?sFmD  
    1. 摘要 i{0_}"B  
    $T0[  
    vA`.8U 0S  
    N<WFe5  
    >i<-rO>kN  
    l{g( z !  
    #U6qM(J  
    2. 光栅配置与对准 3dLz=.=)'  
       }% *g\%L  
    %cL:*D4oz  
    ~Otf "<  
    zKr(Gt8  
    L&%iY7sC`  
         +V^_ksi\  
    3. 光栅级次通道的选择 .}wir,  
    Wi<Fkzj  
    9OBPFF  
       I 3PnyNZ  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 &2J|v#$F  
    :h@:F7N _  
    1. 光栅配置和对准 o6oYJ`PY  
    > %,tyJ~  
    J^cDa|j  
    I6_+3}Hm{  
    lVHJ}(<'p  
    w.\:I[  
    2. 基底处理 xC(PH?_  
    4(]k=c1<  
    HYS7=[hv6  
    &V$R@~x  
    3. 谐振波导光栅的角响应 h?sh#j6  
    "fdG5|NJe  
    tti.-  
    AyDK-8a  
    4. 谐振波导光栅的角响应 #XZ?,neY  
    v*pVcBY>  
     ar yr  
       vEkz 5$  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 H{8\<E:V+}  
    d {4br  
    1. 用于超短脉冲的光栅 (iFhn*/ E  
    '4iu0ie>D  
    _kS us  
    })Jp5vv  
    +?8nY.~,'  
    :BS`Q/<w  
    : SNp"|  
    2. 设计和建模流程 z3,z&Ra  
    4{V=X3,x  
    #X+)  
    P;GUGG*W  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 c!c!;(  
    [M.Vu  
    =B\ ?(  
     
    分享到