切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 612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
    在线infotek
     
    发帖
    6220
    光币
    25245
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2023-09-20
    1. 摘要 +pm8;&  
    IWgC6)n@n  
    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。 ^D|c  
    s_TM!LRUcw  
     &i!]  
    c`QsKwa  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 ;|y,bo@sJJ  
    $@j7VPE  
     单光栅分析 BoqW;SG$9  
    −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 jGCW^#GE  
    −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 IM/\t!*7  
    =I1@O9}+i  
    \^cn}db)  
     系统内的光栅建模 {xX|5/z  
    )J0VB't  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 &Te:l-x  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 L8 J/GVmj  
    o<4LL7$A!  
    V2.K*CpZ7  
    ngjbE+  
    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。 elN3B91\6r  
    e1-=|!U7#  
    3. 系统中的光栅对准 .YkKIei  
    ;xc  
    J:(l&  
     安装光栅堆栈 #a&Vx&7L  
    −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)。 HChewrUAn  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 "e"`Or  
     堆栈方向 2h!3[{M\  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 ES>3Cf  
    )C@,mgh  
    Y>+D\|%Q  
    n_<]9  
    ~gc)Ww0(Q  
     安装光栅堆栈 Fk4 3sqU6~  
    - 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)。 QI- 3m qL  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 l O^h)hrR  
     堆栈方向 s"/8h#!zv  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 m[pz u2R  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 DiX4wmQ  
    '9)@U+yfQ  
    ^ =ikxZyO  
    oKac~}_KL  
    `3-j%H2R  
     横向位置 UgP5^3F2  
    −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。 a srkuAS  
    −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。 |&JL6hN  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 tv2dyC&a  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 OW>U 5 \q  
     通过组件定位选项。 /dqKFxB1  
     P/Z o  
    sw1XN?O  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 zM!*r~*k$  
    '54@-}D  
    g`j%jQuY  
     单光栅分析  4Zq5  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 !m;VWGl*  
     系统内的光栅建模 Rl~Tw9  
    - 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。 7~',q"4P/_  
    - 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。 H{BjxZ~)  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 b6lL8KOu  
    }Z6/b _kV  
    oAL-v428  
    ^\!p ;R  
    5. 光栅级次通道选择 S92Dvw?  
    ,P|PPx%@  
    ?aCR>AY5X  
     方向 !EFd- fk  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 %(E6ADB  
     衍射级次选择 $lqV(s  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 =mZw71,  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 L*Y}pO  
     备注 tx@Q/ou`\P  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 ~AO0(Lp  
    /sai}r 1  
    ^vPa{+N  
    S("bN{7nE  
    6. 光栅的角度响应 S8y4 p0mV  
    v=4TU \b%  
    "FU|I1Xz  
     衍射特性的相关性 *<@  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 J 4gIkZD  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 *+IUGR  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) ]?r8^LyZ4  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 l|K8+5L  
    >M!>Hl/  
    Q6BW ax|  
    >Cf`F{X' U  
    示例#1:光栅物体的成像 %%_90t  
    arB$&s  
    1. 摘要 SXT/9FteZ  
    u/zC$L3B(  
    S `[8TZ  
    kC+A7k6  
    → 查看完整应用使用案例 #0R;^#F/  
    YmwVa s  
    2. 光栅配置与对准 yZ 9 *oDs  
    p+t8*lkq  
    AL;"S;8  
    2PC4EjkC  
    ``SjALf  
    w+}dm^X  
    YZk&'w  
    3. 光栅级次通道的选择 YMWy5 \  
    l YhwV\3  
    t5_`q(:  
    f`cz @  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 XBc+_=)$  
    Z(.Tl M2h  
    1. 光栅配置和对准 Qknd^%  
    M *}$$Fe|  
    ,&k 5Qq  
    ;)kBJ @  
    → 查看完整应用使用案例 sJD"u4#y  
    " JRlj  
    2. 基底处理 jIl-}/2  
    K'tz_:d|  
    i.< }X  
    KGJB.<Be  
    3. 谐振波导光栅的角响应 M$GD8|*e  
    KyDBCCOv  
    :G-1VtE n  
    N\0Sq-.  
    4. 谐振波导光栅的角响应 we@bq,\w  
    4qMHVPJv\  
    O e#k|  
    Vs"Z9p$U  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 qM`SN4C  
    C }[u[)  
    1. 用于超短脉冲的光栅 ZDb`]c4(  
    (lm/S_U$  
    zbnQCLs  
    K{iYp4pU  
    → 查看完整应用使用案例 qq/Cn4fN8  
     :DD4BY  
    2. 设计和建模流程 *dTw$T#  
    A#i-C+"}  
    /j^zHrLN  
    .{} t[U  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 nMnc&8r  
    XkD_SaL}  
     
    分享到