切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 734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
    6535
    光币
    26824
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2023-09-20
    1. 摘要 ^`";GnH0  
    sV{\IgH/x  
    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。 # M/n\em"X  
    7:uz{xPK6  
    E\s1p: %  
    8Z9>h:c1  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 s<!G2~T  
    >(igVaZ>  
     单光栅分析 e8xq`:4Y  
    −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。 S8/~'<out  
    −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。 SQ2v  
    }l$zZ>.\H  
    c]#}#RJ`\  
     系统内的光栅建模 ! Ea!"}  
    q/I( e  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 *|\bS "  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 s a o&  
    mL`8COA  
    {X(nn.GpC  
    w$f_z*/  
    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。 6X h7Bx1  
    ?|W3RK;  
    3. 系统中的光栅对准 ,s 3|  
    PL$XXj>|:  
    &>+T*-'  
     安装光栅堆栈 [=jZP,b&),  
    −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)。 ~//9Nz~;3  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 >_yL@^  
     堆栈方向 {*O+vtir%  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 mm: TR?^  
    k $^/$N  
    Z!|r>  
    t>}S@T{~T  
    HLV8_~gQPf  
     安装光栅堆栈 gF)-Ci  
    - 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)。 Kj @<$ChZw  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 8el6z2  
     堆栈方向 @~ke=w6&pe  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 Fik ;hB  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 Ep./->fOA  
    EEZ~Bs}d  
    ,S`n?.&& 7  
    BI)C\D3[  
    4lX_2QT]E  
     横向位置 #!O)-dyF  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 T>nH=  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 O8\f]!O(  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 &&C70+_po  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 Q}B]b-c+E  
     通过组件定位选项。 8h=m()Eu  
    GV1Ol^  
    -d4 v:Jab  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 18F}3t??  
    0g: q%P0  
    nn:'<6"oV  
     单光栅分析 uNuFD|aQ.  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 R~a9}&  
     系统内的光栅建模 L1!~T+%uQ  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 MhHh`WUGh  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 bskoi;)u  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 nrev!h  
    u=qK_$d4  
    ^rq\kf*]  
    `O2P&!9&  
    5. 光栅级次通道选择 Z9M$*Zp  
    71[?AmxV  
    |T"vF`Kr(>  
     方向 3;Yd"  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 -n|>U:  
     衍射级次选择 iLBORT !;  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 FvVC 2Z  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 \f4rA?+f  
     备注 [Y*>x2X  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 Ve"(}z  
    s&V sK#  
    'q:7PkN!p  
    &UnhYG{A  
    6. 光栅的角度响应 80Hi v  
    u4 es8"  
    ].J;8}  
     衍射特性的相关性 %Jh( 5  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 M.y!J  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 b3>zdS]Q  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) bFN/{^SB  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 , 2#Q >  
    D%3$"4M7!  
    64U|]g d$  
    D ON.)F  
    示例#1:光栅物体的成像 g9 ^\Q Yh!  
    3]kM&lK5\  
    1. 摘要 5%9Uh'y#  
    UVl B=  
    rAHP5dx:  
    I>nYI|o1  
    → 查看完整应用使用案例 P,m+^,  
    B6&[_cht  
    2. 光栅配置与对准 0!YVRit\N  
    &S+*1<|`K  
    bs\k b-\R  
    rz&V.,s  
    5>%^"f  
    M/.M~/ ~  
    tik*[1it  
    3. 光栅级次通道的选择 Peph..8Z  
    T5}3Y3G,6  
    Dx /w&v  
    4rL`||  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 x7E] }h  
    *LBF+L^C%  
    1. 光栅配置和对准 S)zw[m  
    9c}C<s`M  
    _J \zj  
    %fS1g Sf h  
    → 查看完整应用使用案例 <7ANXHuSW  
    ] H;E(1iU  
    2. 基底处理 8i;drvf  
    VFZyWX@#u  
    ~b#<HG\,,  
    0B9FPpx?:  
    3. 谐振波导光栅的角响应 Jgr;'U$  
    }*9F`=%F  
    ;sYDs71y  
    'MYKAnZ-i  
    4. 谐振波导光栅的角响应 <Tgubv+J  
    XN t` 4$L  
    S6bYd`  
    x1wD`r  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 sx+k V A  
    <astIu Au  
    1. 用于超短脉冲的光栅 3)>re&  
    11QZ- ^  
    c %Y *XJ'  
    [V?HK_~  
    → 查看完整应用使用案例 rC|nE=i  
    yO8@.-jb  
    2. 设计和建模流程 z"7?I$N Q  
    AX{<d@z`j  
    @(=?x:j  
    N4VZl[7?  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 w-)JCdS6Tb  
    lgVT~v{U`n  
    本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
     
    分享到