切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 1273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
    7093
    光币
    29606
    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。 %Uz(Vd#K  
    qI^ /"k*5  
    sz9L8f2  
    o|jIM9/  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 }9nDo*A"}  
    re> rr4@  
     单光栅分析 1q;#VS/D;H  
    −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。 M'_9A  
    −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。 (b`]M`Fc  
    bH"hX  
    3sd"nR?aX  
     系统内的光栅建模 )7_"wD` z  
    `^lYw:xA  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 m&|`x  
    −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。 2t $j  
    Bn>8&w/P  
    qKJSj   
         aL\nT XakX  
    两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 =J1rlnaaEL  
    ;NNe!}C  
    3. 系统中的光栅对准 #A]-ax?Qc}  
    fxgr`nC  
     & y<ZE  
     安装光栅堆栈   zxp`  
    −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 ;E'"Ks[GH  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 o/ui)U_   
     堆栈方向 ak:c rrkx  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 dDnf^7q/  
    37;$-cFE  
    7 [g/TB  
    <8,cuX\  
    @)K%2Y`  
     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)。 L<fvKmo(fw  
    - 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 !+:ov'F  
    - 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。 Iy }:F8F>g  
    Y"KE7>Jf  
    Xt#1Qs  
     x]z2Z*  
    w |l1'   
     横向位置 8/K!SpM*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。 x"~~l  
    −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。 $Y 7c  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 Y6&wJ<   
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 'g9"Qv?0{`  
     通过组件定位选项。 S(7ro]U9  
    CpJ0m-7aIH  
    j^`hzh3S  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 O iFS}p  
    H OBP`lf  
    Rar"B*b;$  
     单光栅分析 b=/curl&  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 77Bgl4P  
     系统内的光栅建模 a<fUI%_  
    - 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。 8#Q$zLK42N  
    - 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。 U"50_O  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 hI(SOsKs  
    Q3"} Hl2  
    u!:z.RH8n  
    tlA"B{7  
    5. 光栅级次通道选择 kHqztg  
    Zy09L}59P  
    +Y+Y6Ac[}  
     方向 KWWa&[ev)  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 *cO sv  
     衍射级次选择 SI8%M=P>  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 mLL340c#\  
    - 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。 _@R0x#p5M  
     备注 n-TQ*&h]3S  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 ?)\a_ Tn  
    *FJZi Py  
    K!KMQr`  
    #:d =)Qj0  
    6. 光栅的角度响应 K+6e?5t  
    lqb/eN9(t  
    $k$4% 7  
     衍射特性的相关性 _FwK-?4E-  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 }=!,o  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 KOwOIDt  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) V"!G2&  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 <`0h|m'U  
    0T>H)c6:\  
    Ig5L$bAM~  
    )P|[r  
    示例#1:光栅物体的成像 <?D\+khlq  
    qn,O40/]  
    1. 摘要 MJ=)v]a  
    Zec <m8~  
    eW>3XD4  
    R-:fd!3oQ  
    "4%"&2L  
    :EHJ\+kejX  
    \qUKP"dr  
    2. 光栅配置与对准 i{I~mrm/'\  
       (mlzg=szW  
    `f'K@  
    /W<>G7%.  
    %e@HZ"V  
    Y-0?a?q2Fr  
         "U \JV)N  
    3. 光栅级次通道的选择 ,<:!NF9  
    K6olYG>  
    >s`J5I!  
       cv/_ r#vN  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 q%5eVG  
     ykrr2x  
    1. 光栅配置和对准 2On_'^O  
    ]!IVz)<E&  
    iX\W;V  
    4H+Ked&Oq  
    !p1qJ [  
    M4WiT<|]R  
    2. 基底处理 4tx|=;@0  
    ?2Kt'1s#  
    !d&C>7nb  
    fo4.JyBk  
    3. 谐振波导光栅的角响应 |+$%kJR=  
    w}{5#   
    x 2QIPUlf  
    cJgBI(S5  
    4. 谐振波导光栅的角响应 f7I{WfZ\P  
    RaTH\ >n  
    ejA%%5q  
       ,E|m.  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 $'pNp B#vH  
    F} d  
    1. 用于超短脉冲的光栅 ?X&6M;Zi  
    ` gW<M  
    Jl "mL  
    *. &HD6Qr  
    +I>p !v  
    6{qIU}!  
    ]m#5`zGK1|  
    2. 设计和建模流程 -TZ p FT"  
    fw;rbP!  
    *UW=Mdt  
    Ix|~f1*%  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 8J)xzp`*)  
    \Ofw8=N-2  
    @/&b;s73  
     
    分享到