切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 943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。 !/nXEjW?  
    "I)/|x\G*  
    y0vJ@ %`  
    'Qdea$o  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 :eIi^K z[  
    Hlhd6be  
     单光栅分析 L0l'4RRm\  
    −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 %xt;&HE  
    −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 :HW| mqKd  
    /!Ay12lKE}  
    QB uX#bDV  
     系统内的光栅建模 Ml_Hq>\U  
    Az7 ] qb  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 cwuzi;f  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 o6tPQ (Vi  
    6ChFsteGFr  
    U$yy7}g  
         8 Y4mTW  
    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。 GP>\3@>  
    hrNB"W|?x  
    3. 系统中的光栅对准 s$%t2UaV  
    !"2S'oQKS  
    .n n&K}h  
     安装光栅堆栈 \sMe2OL#z  
    −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 apOXcZ   
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 D@2L<!\  
     堆栈方向 +7\d78U  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 6k_Uq.<X  
    p}oGhO&=  
    3v@h&7<E  
    4#CHX^De  
    X+1Mv  
     安装光栅堆栈- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 NSa6\.W)  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向 fB80&G9  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 ]_BH"ng}  
    ZDG~tCh=@  
    yk y% +@2q  
    e2e!"kEF  
    G9^xv  
     横向位置 hK,a8%KnFA  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 :8K}e]!c1  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 y8_$YA/g  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 t"zi'9$t  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 {d XTj7  
     通过组件定位选项。 AsD$M*It  
    5(gWK{R)*  
    z&cM8w:  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 lE gjv,  
    t~7OtPF  
    0kSM$D_  
     单光栅分析 Q^;:Kl.b  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 IyI0|&r2A  
     系统内的光栅建模 Bn9#F#F<  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 O\CnKNk,  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 2eHVl.C5  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 "~=-Q#xO  
    ,z<1:st]<  
    3.@LAF  
    NVghkd  
    5. 光栅级次通道选择 EK= y!>  
    RC}m]!Uz  
    dB6['z)2  
     方向 \-pqqSy  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 C6EGM/m8  
     衍射级次选择 ,{mv6?_  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 D Qz+t  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 Vpne-PW  
     备注 NT0n [o^  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 re_nb)4g  
    obE8iG@H  
    Pz34a@%"  
    >+Ig<}p  
    6. 光栅的角度响应 AT)b/ycC  
    jz`3xFy *]  
    !ej]'>V,X  
     衍射特性的相关性 BPa,P_6(  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 }tw+8YWkz  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 m";..V  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) 0PqI^|!  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 'da 'WZG  
    V*ao@;sD  
    J^`5L7CO  
    ,#FP]$FK  
    示例#1:光栅物体的成像 PxgJ7d  
    Rw%% 9  
    1. 摘要 i^e8.zgywF  
    ~uH_y-  
    2cUT bRm  
    ^~I@]5Pq  
    l 9 wO x  
    #GLW3}  
    hVmnXT 3Z  
    2. 光栅配置与对准 mE`qA*=?  
       M,S'4Sz uk  
    RYA@{.O  
    :^PksR  
    v+"4YIN  
    z4:<?K  
         (T0MWp0  
    3. 光栅级次通道的选择 MW6z&+Z  
    71\53Qr#U  
    ? "r=08  
       cLl~4jL  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 ;RJ 8h x  
    h# "$W;(  
    1. 光栅配置和对准 BaW4 s4u  
    _<LL@IX  
    B Z|A&;  
    g&c ~grD  
    / n_s"[I4  
    z,4mg6gt  
    2. 基底处理 VO8rd>b4  
    <BED&j!qvP  
    o^vX\a?`u  
    gr*CN<  
    3. 谐振波导光栅的角响应 K\rQb  
    ]vlBYAW'  
    ;o3gR4u_L  
    !CWe1Dm  
    4. 谐振波导光栅的角响应 q50F!yHC-  
    <kdlXS>J.  
    <- !1`@l>  
       3y6\0|{1  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 ?:J_+? {E  
    ];LFv5"  
    1. 用于超短脉冲的光栅 |g)C `k  
    <;S$4tux  
    #dj?^n g  
    az6 &  
    7bzm5w@v  
    NC%hsg^0/  
    'ZW(Hjrd  
    2. 设计和建模流程 -3R:~z^L  
    dHUbaf:e)T  
    \4q|Qno8  
    RkYn6  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 Q2VF+g,  
    1j$\ 48Z  
    \~l_w ,Poo  
     
    分享到