切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 1004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
    6553
    光币
    26914
    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。 r\d(*q3B  
    fd4C8>*7G  
    3 3|t5Ia  
    LQHL4jRXU  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 +U1 Ir5Lx  
    BY.k.]/  
     单光栅分析 jM&di  
    −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。 veHe   
    −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。 r=&,2meo  
    K8aqC{  
    vjq2(I)u  
     系统内的光栅建模 o]~\u{o#.  
     kDE-GX"Y  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 | DV?5>>  
    −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。 a3>/B$pE  
    {BmqUoZrC  
    y-db CYMc  
         4/Y?eUQ  
    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。 $8)XN-%(  
    X3\PVsH$K  
    3. 系统中的光栅对准 oX;.v9a  
    H.m]Dm,z  
    H; NV?CD  
     安装光栅堆栈 R7/S SuG6\  
    −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)。 vY-CXWC7  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 `^Vd*  
     堆栈方向 n&njSj/  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 )Cl>%9  
    O|V0WiY<  
    _Xt/U>N  
    `UTPX'Vz  
    mUa#sTm  
     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)。 &h0LWPl  
    - 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 T@tsM|pI  
    - 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。 N<9 c/V  
    l!f_ +lv  
    z.Ic?Wz7  
    B;r_[^  
    J5G<Y*q  
     横向位置 68XJ`/d  
    −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。 :$$~$P  
    −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。 x ;|HT  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 nwU],{(Hgr  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 z'U.}27&o  
     通过组件定位选项。 {^z73Gxt,  
    \ZZ6r^99  
    XI\Slq  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 fAgeF$9@  
    $6a9<&LP_  
    w'K7$F51  
     单光栅分析 9j:]<?D,A  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 @."K"i'Bl  
     系统内的光栅建模 (oG YnN,2  
    - 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。 0f6o0@  
    - 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。 &VGV0K3 Dp  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 ]p`y  
    :C*}Yg  
    lxyTh'  
    a9-Mc5^'n  
    5. 光栅级次通道选择 @3.Z>KONx  
    %J M$]  
    Voo'ZeZa  
     方向 Y~vk>ZC  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 I=kqkuW  
     衍射级次选择 Kk8wlC  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 k24I1DlR8  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 !T,<p    
     备注 )#m{"rk[x,  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 UjI./"]O  
    h9QM nH'  
    f)*?Ji|5F  
    (%X *b.n=  
    6. 光栅的角度响应 -TF},V~  
    ESCN/ocV  
    gy}3ZA*F  
     衍射特性的相关性 juR>4SH  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 6TW<,SM  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 y|| n9  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) cb^IJA9}  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 28"1ONs 3  
     p& _Z}Wv  
    +j 9+~  
    VeWh9:"bJ  
    示例#1:光栅物体的成像 zDdo RK@  
    NCKR<!(  
    1. 摘要 j\>&]0-Iq  
    hl:Ba2_E +  
    ! V.]mI  
    S%\5"uGa  
    ! v![K  
    TB>_#+:  
    7KlL%\  
    2. 光栅配置与对准 8WytvwB}  
       >)WE3PT/O"  
    E:9RskI  
    TgcCR:eL=  
    _/:--Z  
    D+!T5)>(  
         0aY|:  
    3. 光栅级次通道的选择 sccLP_#Z  
    <sC(a7i1  
    16Qu{K  
        c k;:84  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 'gN[LERT  
    %`$bQU  
    1. 光栅配置和对准 9BakxmAc  
    r.?dT |A  
    U9]&KNx  
    <W!T+sMQj  
    oT}$N_gFT  
    F[c oa5  
    2. 基底处理 gX!K%qJBg  
    7oE:]  
    3mo<O}}  
    mCnl@  
    3. 谐振波导光栅的角响应 8;qOsV)UDT  
    2_Lu 0Yrg  
    :30daKo  
    !IJ YaQ6z  
    4. 谐振波导光栅的角响应 b|87=1^m[  
    D Z~036  
    s3Bo'hGxG  
       eF;Jj>\R+i  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 JXuks`:Q  
    */{y%  
    1. 用于超短脉冲的光栅 @[D5{v)S  
    ."Pn[$'.  
    .P8m%$'N  
    E7$ aT^  
    <YCjo[(~  
    5#z7Hj&w  
    k7JC~D E#  
    2. 设计和建模流程 <DMm [V{  
    r6D3u(kMb  
    +v%+E{F$+  
    `_DA!  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 Urw =a$  
    Zc";R!At  
    t^bh2 $J  
     
    分享到