切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 622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
    5658
    光币
    22442
    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。 &)F*@C-  
    Uggw-sRU  
    2I1uX&g  
    Pl=]Srw  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 rX7QbAB  
    w2O!M!1  
     单光栅分析 ZSy?T  
    −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。 2L_6x<u'  
    −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。 AwUi+|7r])  
    3VnQnd E  
    gwd (N  
     系统内的光栅建模 rx"s!y{!-  
    b IW'c_ ,  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 w9RS)l2FQ  
    −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`H$YS3o  
    q@5K6yE  
    5l-mW0,MK  
         DmVP  
    两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 }ov&.,vQ  
    ]'~vI/p  
    3. 系统中的光栅对准 wu9=N ^x  
     >YtdA  
    60=m  
     安装光栅堆栈 lOwS&4UT  
    −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 S\6[EQ65  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 {+<P:jbz;  
     堆栈方向 nfW&1a  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 7r+g8+4  
    X;F?:Iw\  
    tc r//  
    `cQo0{xK  
    M~*u;vA/  
     安装光栅堆栈- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 CRve.e8J  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向 9vNkZ-1  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 Rv,JU6>i  
    EVX{ 7%  
    ajRSMcKb7i  
    W>(/ bX  
    I]"96'|N  
     横向位置 ZlYPoOq  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 r,goRK.  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 7+TiyY]K  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 [OTJVpC  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 , B&fFis  
     通过组件定位选项。 . #Z+Z  
    BG^C9*ZuP  
    qa(>wR"mT  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 CxhY$%C (L  
    :M{Y,~cP  
    ^ 5VK>  
     单光栅分析 q{2I_[p  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 %u^ JpC{E  
     系统内的光栅建模 0,s$T2  
    - 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。 ' /Bidb?  
    - 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。 m]_FQWfet  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 \? j E#^  
    o[ENp'r  
    iz(u=/*\  
    9jp:k><\(c  
    5. 光栅级次通道选择 MF6 0-VE  
    z)XRx:YU;$  
    xCzebG["  
     方向 6ZgU"!|r  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 {u!)y?}I-  
     衍射级次选择 1Kvx1p   
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 8;y&Pb~)  
    - 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。 &|%6|u9  
     备注 RO0>I8c1c  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 mDGn:oRj  
    KV|}#<dD  
    V>64/  
    Uw-p758dD  
    6. 光栅的角度响应 h=kQ$`j6  
    sG~<M"znV  
    6*l^1;U  
     衍射特性的相关性 T&T/C@z'R  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 lT\a2.E  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 /sR%]q |L  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) ~.PO[hC  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 n\I#CH0V  
    r[.>P$U  
    S1_6C:^k  
    wdzOFDA  
    示例#1:光栅物体的成像 '^%~JyU  
    #QvMVy  
    1. 摘要 a"/#+=[  
    4RKW  
    *F>v]8  
    L.xZ_ 6  
    &)i|$J 2.  
    dX8hpQ  
    <J(sR  
    2. 光栅配置与对准 w(L>#?  
       *xf._~E  
    e98lhu"|H  
    =H0vE7{*  
    !KKT[28v  
    VhT= l  
         `"iY*  
    3. 光栅级次通道的选择 wn Y$fT9  
    |o'Q62`%}  
    -K(fh#<6KO  
       d;Hn#2C  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 &"_u}I&\  
    M:Er_,E  
    1. 光栅配置和对准 z|G9,:9  
    4fh^[\  
    zeP}tzQO  
    @=w<B4 L  
    )f+U~4G&  
    ?EMK8;  
    2. 基底处理 ]DFXPV  
    JJV0R}z?TV  
    N-lGa@ j  
    0U66y6  
    3. 谐振波导光栅的角响应 DfJ2PX}q  
    3qHQX?a  
    eRbGZYrJ  
    0Q1FL MLV  
    4. 谐振波导光栅的角响应 _2fkb=2@  
    ?3z-_8#  
    |VOg\[f  
       l=`L7| ^/d  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 w)E@*h<Z  
    !.7udYmB  
    1. 用于超短脉冲的光栅 |( (zTf  
    8pM>Co!  
    O <9~Kgd8h  
    /|{,sWf2  
    {-9jm%N  
    nU+tM~C%a  
    J )BI:]m  
    2. 设计和建模流程 -7WW[ w  
    Nd:R" p*8  
    ->-*]-fv[L  
    < (RC|?  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 (VvKGh  
    l>lW]W  
     [\)oo  
     
    分享到