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。 NMW#AZVd  
!Nu<xq@!  
&%8'8,.  
1QqYQafA  
2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 ZW-yP2  
D!Q">6_"z  
 单光栅分析 g$7{-OpB  
−通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 XxT#X3D/,"  
−它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 AjmVc])  
N96jJk  
{G|,\O1  
 系统内的光栅建模 _wC3kAO  
d_AK `wR  
−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 6BY-^"W5`  
−这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 wmk *h-  
3!3xCO  
#hW;Ju73  
x9$` W  
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'wE7=29M  
Jpj}@,  
3. 系统中的光栅对准 ZtV9&rd7  
2Gz}T _e  
,/YF-L$(t  
 安装光栅堆栈 l*ayd>`~x  
−为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 ~hZ"2$(0  
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 w<C#Bka  
 堆栈方向 ?f#y1m  
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 W!%]_I!&K  
VOKZ dC-  
ie;]/v a  
aY3^C q(r  
#OBJzf*p  
 安装光栅堆栈 [r3!\HI7x  
- 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)。 H70LhN  
- 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 rJPb 3F  
 堆栈方向 bnm P{Ps  
- 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 bIGHGd  
- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 qgE 73.!`6  
2uG0/7  
uJOJ-5}yt  
ykv94i?Q  
zBo1P(kek  
 横向位置 (2$( ?-M  
−对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 lFa02p0  
−例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 e@c0WlWa  
−光栅的横向位置可通过一下选项调节 JQ}$Aqk  
 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 M54j@_81pX  
 通过组件定位选项。 U2{ dN>  
2}YOcnB  
^9^WuSq  
4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理
D0gZC  
>fe- d#!{  
*j]9vktH  
 单光栅分析 W4hbK9y  
- 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 7+]=-  
 系统内的光栅建模 /[O(ea$U  
- 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 < XP9@t&  
- 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 + hn+K1  
- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 b}0,\B%  
VGtC)mG8)  
~3WM5 fv  
7#@cz5Su  
5. 光栅级次通道选择 Is]aj-#r  
!xP8# |1  
OC1I&",Ai|  
 方向 ;w'D4p= P  
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 |o,8V p  
 衍射级次选择 W- i&sUgy  
- 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 "5;;)\o ~  
- 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 XD|E=s  
 备注 4$qWiG~  
- 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 [P Q?#:r  
i7ISX>%  
K#*reJ}K  
w:s]$:MA8  
6. 光栅的角度响应 uvtF_P/  
Y3r%B9~  
,stN  
 衍射特性的相关性 )E6;-rD0^+  
- 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 cs T2B[f9D  
- 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 j;s"q]"x]  
- 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) s4 6}s{6   
- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 f` :i.Sr  
)jkXS TZ  
H2Z1TIh  
D<8HZ%o  
示例#1:光栅物体的成像 `VKf3&|<A  
!,[C] Q1  
1. 摘要 T32+3wb"I  
&8%e\W\K:/  
Vy*:ne  
xZ|Y ?R5m  
查看完整应用使用案例
Hu.t 3:w  
hGd<<\  
2. 光栅配置与对准 70f Klp  
   6b%WHLUeT  
JL\w_v  
M&N B/  
PH?#)l D  
FL(6?8zK  
[[>wB[w  
3. 光栅级次通道的选择 !PrwH;  
o4*+T8[|5  
.q[SI$qO/  
   X>NhZ5\  
示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 _^el\  
0KMctPT]p  
1. 光栅配置和对准 )Psb>'X  
66.5QD0  
f>piHh?  
l5\"9 ,<  
查看完整应用使用案例 p"l3e9&'j  
i/~1F_  
2. 基底处理 L3 G \  
PQK(0iCo4  
|tv"B@`  
R,9[hNHWGs  
3. 谐振波导光栅的角响应 fO0(Z  
,$'])A?$  
;QW3CEaUq  
AtF3%Z v2  
4. 谐振波导光栅的角响应 Gm9hYhC8  
*uo'VJI7_,  
oqLfesV~  
   YnxRg  
示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 &VV~%jl;k  
GN!qyT  
1. 用于超短脉冲的光栅 _~q?_'kx  
6KVn nK  
E<C&Cjz:H  
YO}1(m  
查看完整应用使用案例
u0#}9UKQ  
aX~%5 mF  
2. 设计和建模流程 hSFn8mpXT  
^s@8VAwi  
zo[[>MA  
V5GW:QT  
3. 在不同的系统中光栅的交换 7\f\!e <  
*^RmjW1I  
lW(px^&IN  
查看本帖完整版本: [-- 光学系统中的光栅建模——实例讨论 --] [-- top --]

Copyright © 2005-2026 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计