首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> 讯技光电&黉论教育 -> 光学系统中的光栅建模——实例讨论 [点此返回论坛查看本帖完整版本] [打印本页]

infotek 2022-05-17 09:44

光学系统中的光栅建模——实例讨论

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。 P P J^;s  
Rn?JMM]  
,m{R m0  
"Wj{+ |f  
2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 GeP={lj  
M{L- V  
 单光栅分析 :IZAdlz[@  
−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。 ; dzL9P9IU  
−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。 (\F9_y,6*\  
%+l95Dv1  
p}QDX*/sSu  
 系统内的光栅建模 r-y;"h'  
]VjvG};  
−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 ]Kt@F0U<o  
−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-=|}u]mz  
%&6Q Uv^  
GTR*3,rw  
(p5q MP]L  
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。 !'N@ZZ  
"K(cDVQ  
3. 系统中的光栅对准  v%:deaF  
#+ch  
~P'.R.e  
 安装光栅堆栈 ;}E}N:A  
−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)。 F1.Xk1y%  
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 $eFMn$o  
 堆栈方向 RB %+|@c  
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 9295:Y| w1  
p3Ux%/ZqPV  
6Hnez@d  
ye.6tlW  
@*y4uI6&  
 安装光栅堆栈 |#_p0yPy  
- 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)。 I,hw0e  
- 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 dcY(1p)  
 堆栈方向 Z+v,o1  
- 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 Oo :Dt~Ib  
- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 KVOV<uDCj  
0I.KHIB k  
Ca0s m  
&\ 9%;k  
?+Gt?-! 5q  
 横向位置 VNTbjn]  
−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。 r,JQR)l0@V  
−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。 Z9DfwWI2nu  
−光栅的横向位置可通过一下选项调节 ` Tap0V  
 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 @/:4beh  
 通过组件定位选项。 )7& -DI1  
|N`0G.#  
;8^k=8  
4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理
486\a  
jQ V[zcM  
n}UJ - \$  
 单光栅分析 , Wd=!if  
- 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 M)#9Q=<  
 系统内的光栅建模 S=,czs3N  
- 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。 zb{79Os[B  
- 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。 +#eol~j9N  
- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 \1Y|$:T/  
i6WPf:#wr  
s;I @En  
svmb~n&x6  
5. 光栅级次通道选择 R>0[w$  
/ugWl99.W  
DP),~8  
 方向 %e]G]B%  
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 7K.75%}  
 衍射级次选择 ^W$R{`  
- 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 z0rYzn?MR  
- 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 b,+Sa\j)(  
 备注 LL e*| :  
- 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 ];k!*lR)  
%nkP" Z#  
 oYN"L  
8n5~K.;<  
6. 光栅的角度响应 :6(\:  
d'96$e o~  
[QxP9EC  
 衍射特性的相关性 w8X5kk   
- 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 4m< ]qw  
- 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。 @.7/lRr@bp  
- 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) A8.noV  
- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。  a[nSUlT&  
?7Cm+J  
Ibz9j uY  
{j$2=0Cec  
示例#1:光栅物体的成像 o6A$)m5V  
Nqj@p<y/q  
1. 摘要 b3%x&H<j  
Kn->R9Tl  
?TpjU*Cxy  
}OEL] 5  
查看完整应用使用案例
)'m;a_r`  
OpaRQ=  
2. 光栅配置与对准 a"-uJn  
   !!Ww#x~k$[  
>s5}pkAv|e  
1*p6UR&  
_h<rVcl!wX  
(W h)Ov"  
]<<,{IQ  
3. 光栅级次通道的选择 DyqqY$ vH(  
1\( N,'h  
L6CI9C;-b  
   ;-`NT` #2  
示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试  x(HHy,  
ufk2zL8y  
1. 光栅配置和对准 nT> v  
l1T`[2  
P-B5-Nz  
L'Cd` .yVO  
查看完整应用使用案例 F?'  
{xg=Ym)  
2. 基底处理 X`_tm3HC  
/4(HVua  
wKi#5k2  
9_wDh0b~p  
3. 谐振波导光栅的角响应 J.JD8o9sa  
N & b3cV  
~E 6sY  
ynw(wSH=  
4. 谐振波导光栅的角响应 <B>qE a_I  
FNUs .d"  
m Z +dr[  
   }*bp4<|  
示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 Q   
MUbKlX  
1. 用于超短脉冲的光栅 3!F^ vZ.  
T(u; <}e@[  
Rw `ezC#  
8SRUqe[H]  
查看完整应用使用案例
q`mxN!1[  
&iWTf K7  
2. 设计和建模流程 `^/8dIya  
H_@6!R2  
CN(-Jd.b  
*g*"bi*  
3. 在不同的系统中光栅的交换 M-].l3  
oH17!$Fly  
} O+xs3Uv  
查看本帖完整版本: [-- 光学系统中的光栅建模——实例讨论 --] [-- top --]

Copyright © 2005-2025 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计