切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 737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: 2023-09-20
    1. 摘要 4q\.I +r^  
    ke3HK9P;  
    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。 Ybs=W< -  
    1VhoJGH;C  
    Ck ~V5  
    }4bB7,j  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 LP5eFl`|T  
    >uBV  
     单光栅分析 ?;0nJf  
    −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。 t x:rj6 -z  
    −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。 "/4s8.dw+u  
    K^!e-Xi6  
    F<PWBs%  
     系统内的光栅建模 6Nfof  
    6 . +[ z  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 dD/29b(  
    −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。 c8k6(#\  
    jjS{q,bo  
    ,cGwtt(  
    xZ9}8*Q&:  
    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。 %\(y8QV  
    $I}Hk^X  
    3. 系统中的光栅对准 \3n{w   
    68&6J's;  
    CX&yjT6`  
     安装光栅堆栈 nLFx/5sL  
    −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 *j_fG$10g  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 BNL8hK`D  
     堆栈方向 yNhscAMNn  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 `}k&HRn  
    f>\bUmk(  
    %!ER@&1f&  
    5{R#h :  
    Se^/VVm  
     安装光栅堆栈 _V_8p)%  
    - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 5UrXVdP  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 fG8}=xH_&  
     堆栈方向 4pfix1F g  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 5CY@R  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 X%4uShM  
    c:?#zX  
    \J,- <wF  
    |"Xi%CQ2  
    c{m ;"ZCFS  
     横向位置 Z!]U&Ax`Z  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 0_,3/EWa  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 ! kOl$!X4  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 r?5@Etpg  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 dVsAX(  
     通过组件定位选项。 9Th32}H  
    /c_kj2& ]9  
    i">z8?qF  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 4PO%qO  
    e~t}z_>F  
    }QWTPRn  
     单光栅分析 L!8 -:)0b  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 qSpa4W[  
     系统内的光栅建模 6uCk0 B|  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 Kbz7  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。  z~}StCH(  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 | z(Ws  
    aCUV[CPw  
    qOcG|UgF  
    OU)p)Y_z  
    5. 光栅级次通道选择 YL9t3 ]  
    p(x1D]#Z[  
    &-8-xw#.  
     方向 RK~FT/  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 K)h"G#NZM  
     衍射级次选择 ^7~SS2t!  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 WB=<W#?w7%  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 =|6^)lt$  
     备注 PO%yWns30o  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 ziLr }/tg  
    Y&05 *b"  
    _V7^sk!  
    5&rCNi*\  
    6. 光栅的角度响应 VH7iH|eW  
    cT>z  
    WfTdD.Xx  
     衍射特性的相关性 1(:=j Ofk  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 DETajf/<F  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 Iu1Sj`A  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) }lNuf u  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 H%NLL4&wu  
     ,3@15j  
    Yyo9{4v+p{  
    n7,6a  
    示例#1:光栅物体的成像 ~\)&{ '  
    u6qi  
    1. 摘要 uu@'02G8  
    qh(-shZ4Du  
    e@2Vn? 5  
    P7>C4rmQ  
    → 查看完整应用使用案例 @rK>yPhf  
    7ck0S+N'b  
    2. 光栅配置与对准 ,[ J'!NC1  
    q| =q:4_L  
    ~gi( 1<#  
    Y3MR:{}  
    1[gjb((  
    TNFm7}=  
    ^d5./M8Bd  
    3. 光栅级次通道的选择 R8r[;u\iV  
    [-Dgo1}Qr  
    aji~brq  
    ^cmP  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 FvI0 J  
    HyX4ob[X  
    1. 光栅配置和对准 DT(Zv2  
    %*Z2Gef?H  
    Lx:9@3'7'  
    f\F_?s)_y  
    → 查看完整应用使用案例 ik:)-GV;s  
    Q!+{MsZ  
    2. 基底处理 w`#0 Y9O  
    pXT$Y8M  
    #L4Kwy  
    9uq+Ve>  
    3. 谐振波导光栅的角响应 /DG`Hg  
    Tk#&Ux{ZJ  
    '3_B1iAv  
    Q0"F> %Cn  
    4. 谐振波导光栅的角响应 zS"zb  
    :V-}Sde  
    O->(9k<  
    =|5bhwU]  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 &CeF^   
    K9N0kBJ0<  
    1. 用于超短脉冲的光栅 %J ( }D7-,  
    f({-j% m  
    gl7vM  
    +uiH0iGS  
    → 查看完整应用使用案例 ]Y: W[p  
    qT>& v_<  
    2. 设计和建模流程 _:=OHURc  
    dR, NC-*  
    o` 1V  
    bZ22O"F  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 gJFpEA {  
    89- 8v^ Pq  
    本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
     
    分享到