切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 887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
    6401
    光币
    26150
    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。 QQ!%lbMK]  
    Cq?l>  
    _\>?.gg$  
    5Jd&3pO  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 R{\vOw:*  
    XgP7 !  
     单光栅分析 muo(bR8  
    −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。 {N[IjY  
    −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。 ooref orr  
    s\1h=V)!H  
    uJA8PfbD  
     系统内的光栅建模 ;&37mO/T  
    2)h i(  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 9XX&~GW/  
    −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。 \/la`D  
    oqB(l[%z2  
    )t9<cJ=  
         gpVZZ:~  
    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。 mEv<r6qDT  
    9xyj,;P>  
    3. 系统中的光栅对准 ZOK2BCoW  
    z 3fS+x:E{  
    {=PO`1H  
     安装光栅堆栈 X,:^})]  
    −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)。 ++-HdSHY  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 6A;V[3  
     堆栈方向 ;U<;R  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 4 FW~Y  
    hU3c;6]3  
    >K1)XP  
    W~aVwO'(  
    AIR,XlD  
     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)。 O;9u1,%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 d^mw&F)S  
    - 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。 ;"-(QE?Mv  
    b4ZZyw  
    UX;?~X  
    Ij` %'/J  
    S3EY9:^ C  
     横向位置 8{#W F#  
    −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。 V$VqYy9 *  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 ynvU$}w ~'  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 >N62t9Ll[  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 z6]dF"N  
     通过组件定位选项。 U BzX%:A  
    {mrTpw  
    .LhIB?  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 u n\!K  
    d&4 ve Lu  
    U<gM gA  
     单光栅分析 8om6wALXB  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 Wf/r@/ q  
     系统内的光栅建模 &l"/G%W  
    - 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。 '#!nK O2<  
    - 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]~o3KRy  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 p:Ry F4{b2  
    ~7+7{9g  
    Xyy;BO:  
    H C(Vu  
    5. 光栅级次通道选择 FeoI+K A  
    r&oR|-2hRk  
    O B`(,m#  
     方向 c.dk4v%Y5  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 L[lX?g?Ob  
     衍射级次选择 U$v|c%6  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 I{tY;b'w  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 ]6L;   
     备注 N;4bEcWjp  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 p.6C.2q~s]  
    Swz{5 J2C  
    6!zBLIYFI  
    fb-Lp#!T39  
    6. 光栅的角度响应 |0ATH`{  
    g xY6M4  
    94VtGg=b}  
     衍射特性的相关性 hb#Nm6  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 86Hg?!<i.  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 /N= }wC  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) (VD Y]Q)  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 lC/1,Z/M  
    5;'(^z-bL  
    ]8q#@%v }  
    ~hD!{([  
    示例#1:光栅物体的成像 x1]J  
    O+x"c3@Z)D  
    1. 摘要 ^Ej$o@PH  
    kvcDa+#  
    oC ?UGY~xL  
    j5m KJC  
    +7\$wc_1I@  
    -p.c8B  
    ,]`|2j  
    2. 光栅配置与对准 -yOwX2Wv5;  
       QO2@K1Y  
    z]_2lx2e  
    j9gn7LS  
    /]j^a:#"6t  
    ;)~}/nR<a  
         )5T82=[h<  
    3. 光栅级次通道的选择 e}dGK=`  
    OQW%nF9~  
    pwvzs`[;  
       F>Pr`T?>  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 a-e_q  
    &!P' M  
    1. 光栅配置和对准 @)#EZQix  
    $UNC0 (4  
    .~$!BWP  
    $%BI8_  
    L0l'4RRm\  
    w*?SGW  
    2. 基底处理 lfvt9!SJ+/  
    8[b_E5!V  
    nuKcq!L  
    CvhVV"n  
    3. 谐振波导光栅的角响应 CbGfVdw/c  
    :@uIEvD?  
    >``sM=Wat  
    9xi nX-x;n  
    4. 谐振波导光栅的角响应 r7)qr%n  
    Qy ghNImp  
    IR2=dQS  
       = N&5]Z  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 L4DT*(;!E  
    Vv54;Js9  
    1. 用于超短脉冲的光栅 OZc4 -5  
    BLN|QaZ  
    K| dI'TnW  
    N5[^W`Qf  
    l-Be5?|{_  
    "uli~ {IU  
    g,9&@g/  
    2. 设计和建模流程 l+#J oc<8  
    Xh}S_/9}5  
    Nq9\2p  
    jme`Tyd  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 V7b;qC'  
    C.BlB  
    xa.tH)R  
     
    分享到