切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 810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
    6655
    光币
    27424
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2023-09-20
    1. 摘要 1kB'sc3N!  
    LY@1@O2@  
    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。 ]y1$F Ir+  
    s)=!2AY  
    l>3M|js@/  
    2.fyP"P L  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 mhHA!:Y  
    Q%,o8E2~  
     单光栅分析 G"T;l"TAt8  
    −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。 dCf'\ @<<  
    −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。 D\45l  
    H{ n>KZ]\  
    &y#\1K  
     系统内的光栅建模 I2t-D1X  
    !#,-  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 B|]t\(~$ [  
    −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。 X7XCZSh#A  
    _Ep{|]:gw  
    F"B<R~  
    S7?f5ux   
    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。 x*loACee.  
    xWenKY,  
    3. 系统中的光栅对准 .NV)hg)|cZ  
    C&gOA8nf  
    FT*yso:X/  
     安装光栅堆栈 U(S@1i(  
    −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)。 "xvV'&lQ  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 CI~hmL0  
     堆栈方向 dyQ<UT  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 |!4B Wt  
    qHC*$v#.V?  
    c"f-$^<  
    Y5h)l<P>B  
    b.mjQ  
     安装光栅堆栈 Mv7w5vTl  
    - 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)。 +YQ)}v  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 J[& 7,}  
     堆栈方向 {|Mxvp*Hg  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 k$$S!qi#  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 E5Snl#Gl\0  
    *'s2 K  
    M@!]U:5~V  
    |h^G$guw  
    UijuJ(Tle  
     横向位置 QN2*]+/h  
    −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。 evndw>  
    −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。 7N}\1Di5  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 m &3HFf  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 Sq?6R}q%  
     通过组件定位选项。 O9qKwn;q(  
    }OX>(  
    $X.'W\o|  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 (_%JF[W  
    nL7S3  
    >PTu*6Z  
     单光栅分析 bY"eC i{K  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 T|BY00Sz`  
     系统内的光栅建模 D:6x*+jah)  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 JX2 |  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 ;8%@Lan  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 ys.!S.k+  
    %`s9yRk9>E  
    dp//p)B>  
    \fM!^  
    5. 光栅级次通道选择 V%{ 9o  
    fdCxMKlu;  
    p@NEr,GB  
     方向 H z < M  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 yNWbI0a  
     衍射级次选择 /k3n{ ?$/  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 bb O;AiHD  
    - 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。 V"2AN3~&  
     备注 qed!C  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 z hR_qW+  
    >ihe|WN  
    UQji7K }  
    `M pC<sit  
    6. 光栅的角度响应 |$|nV^y  
    D)/XP  
    z5o9\.y({  
     衍射特性的相关性 (PT?h>|St  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 !Pi? !  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 w_z^5\u0  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) 'bY|$\I  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 BorfEv} SN  
    <1'X)n&Kw$  
    .}hZ7>4-  
    iqv\ag  
    示例#1:光栅物体的成像 ;uA_gn!  
    }Bod#|`  
    1. 摘要 7N~qg 7&  
    kmwrv -W  
    kAQ\t?`x  
    3sg)]3jm2  
    → 查看完整应用使用案例 KAZkVL  
    5Ret,~Vs9|  
    2. 光栅配置与对准 ygy#^  
    yV]-Oa$*s0  
    Uf]Pd)D  
    ~E6+2t*  
    WbDC  
    B43#9CK`o  
    &LxzAL,3!  
    3. 光栅级次通道的选择 d[Fr  
    j n&9<"W  
    K/.hJ  
    MIyLQ  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 iN9!?Ov_  
    T[!q&kFB  
    1. 光栅配置和对准 buM>^A"  
    ;0X|*w1JO  
    wM&x8 <  
    Sdu@!<?B  
    → 查看完整应用使用案例 Ew,wNR`  
    >dC(~j{  
    2. 基底处理 xY}j8~k  
    <n~g+ps  
    b+j_EA_b  
    o  >4>7  
    3. 谐振波导光栅的角响应 )I UWM  
    au}0PnA;  
    E,?aBRxy  
    ;<)-*?m9  
    4. 谐振波导光栅的角响应  yURh4@  
    d=OO(sf  
    8RT0&[  
    OsSiBb,W79  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 waq_d.  
    T^H) lC#R  
    1. 用于超短脉冲的光栅 mS;Q8Crh  
    2uR4~XjF  
    )xy{[ K|M(  
    y?4=u,{C  
    → 查看完整应用使用案例 wU3ica&[   
    Zu73x#pI  
    2. 设计和建模流程 BL^Hj  
    m3!MHe~t  
    ph'SS=!.  
    > Vm  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 (2\ekct ^  
    `e;Sjf<  
    本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
     
    分享到