切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 768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
    6589
    光币
    27094
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2023-09-20
    1. 摘要 IQPu%n{0v  
    X\h.@+f=  
    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。 KMj\A d  
    7H Dc]&z  
    x#EE_i/W  
    $&as5z8  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 @& }}tALi  
    8M*+ |  
     单光栅分析 5v)^4( )  
    −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。 SA +d4P_T  
    −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。 <a"(B*bBd  
    /aI@2]|~  
    \#HW.5  
     系统内的光栅建模 l<+ [l$0#  
    PY5&Fwjc  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 }gkLO TJ/,  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 ]o<]A[<  
    ipwlP|UjQ5  
    W~ ~'  
    ?XHQdN3e  
    两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 ^aSb~lce  
    VvyRZMR  
    3. 系统中的光栅对准 kkq1:\pZ]a  
    `j>5W<5q\  
    SY +0~5E  
     安装光栅堆栈 MT-Tt  
    −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 9-;-jnDy  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 *D?_,s  
     堆栈方向 k_7m[o  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 ?P'$Vxl  
    IEhD5?  
    +l7)7qKx  
    ;bE/(nz M  
    q 6>eb  
     安装光栅堆栈 .$&^yp  
    - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 >5CK&6  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 ,.<mj !YE  
     堆栈方向 ~!$"J}d}<  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 CPOH qK`k  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 3+6Ed;P  
    [[$C tqLg  
    t1?aw<  
    R(wUu#n$  
    oPKLr31zt  
     横向位置 8ZY]-%  
    −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)+g<!  
    −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。 KnG7w^  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 no*)M7  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 T?7u [D[[  
     通过组件定位选项。 MNu0t\`p4  
    )pHtsd.eP  
    g6,DBkv2  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 s)E  \  
    <w9~T TS  
    dVbFMQ&  
     单光栅分析 ^ }7O|Y7  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 (uC8M,I\  
     系统内的光栅建模 I){4MoH.  
    - 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。 4'O,xC  
    - 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。 b}K,wAx  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 `==l 2AX  
    cwmS4^zt8  
    BP3Ha8/X  
    G=:/v  
    5. 光栅级次通道选择 I\mF dE  
    ~[%CUc"  
    }Fjbj5w0  
     方向 %66="1z0@  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 *z~,|DQ(A  
     衍射级次选择 0i*V?  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 +bznKy!  
    - 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。 & P-8_I  
     备注 0-Mzb{n5  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 tl 0|.Q,  
    4zyQ"?A~  
    B\Nbt!Ps  
    Xz^nm\  
    6. 光栅的角度响应 :H]d1  
    (ghI$oH  
    mUg :<.^  
     衍射特性的相关性 t%}<S~"  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 H!IVbL`a{  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 @ VWED  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) u9"=t  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 \bARp z?a  
    A6]:BuP;c  
    &ksuk9M  
    >PA*L(Dh%  
    示例#1:光栅物体的成像 wMVUTm  
    a}y b~:TC  
    1. 摘要 `>sOOA  
    EVPQe-  
    5MnP6(3$  
    UePkSz9EU  
    → 查看完整应用使用案例 Jpapl%7v  
    leC!Yj  
    2. 光栅配置与对准 E f\|3D_  
    |]< 3cW+  
    x9 > ho  
    R%jOgZG  
    t W UI?\  
    s;vt2>;q+e  
    NW[K/`-CTH  
    3. 光栅级次通道的选择 Vgj#-7bdyi  
    ,8 4|qI  
    aF 2vgE\  
     R0Vt_7  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 DzpWU8j  
    0b{jox\!B  
    1. 光栅配置和对准 Jw]!x1rF~  
    !,`'VQw$  
    hju^x8 ,=m  
    U"r*kO%  
    → 查看完整应用使用案例 u !BU^@P  
    Y+"1'W  
    2. 基底处理 G=cRdiy`C  
    x {NBhq(4  
    .) Ej#mk  
    $4{sP Hi)I  
    3. 谐振波导光栅的角响应 }+!"mJx@  
    IH`Q=Pj  
    Cu+p!hV  
    @6 "MhF  
    4. 谐振波导光栅的角响应 tNY;wl:wp  
    d~<$J9%  
    '/I`dj  
    .+9*5  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 ??/bI~Sd  
    *ak0(yLn)  
    1. 用于超短脉冲的光栅 ZD&F ,2v  
    RnH?95n?{  
    L/u|90) L  
    d#T5=5 #  
    → 查看完整应用使用案例 No7-fX1B  
     R[m-jUL  
    2. 设计和建模流程 ? $/::uo  
    7rdmj[vu  
    %NkiYiA  
    )xcjQkb  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 ;T^s&/>E  
    h ;uzbu  
    本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
     
    分享到