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 2022-10-19 08:30

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。 o\u31,  
ZOvMA]Rf  
 Ub(zwR;  
Ex^|[iV  
2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 MFO}E!9`q  
sI4Ql0[  
 单光栅分析 m:A 7*r[  
−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。 1V(tt{  
−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。 ]X/1u"  
BtDi$d%'  
](c[D9I!8  
 系统内的光栅建模 //*>p  
h 3Kv0^{  
−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 /~*U'.V  
−这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 lSU&Yqx  
u|h>z|4lJj  
rSDS9Vf(  
     Iu`eQG  
两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 )>08{7  
TZL)jf hj  
3. 系统中的光栅对准 ~_=ohb{  
7RNf)nz  
-N+'+  
 安装光栅堆栈 -:wC 920+  
−为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 ?'uxYeX6  
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 xb$eFiQ  
 堆栈方向 *X_CtjgF  
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 :9!? ${4R  
{:M5t1^UC  
Av[L,4A  
@(2DfrC  
J2H/z5YRJ4  
 安装光栅堆栈- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 k6-.XW  
- 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向 /pzEL  
- 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 #UGm/4C  
6( TG/J  
;,GE!9HW  
<EKDP>,~  
]5b%r;_  
 横向位置 ]v96Q/a  
−对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 1L.H"  
−例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 F<y$Q0Z}  
−光栅的横向位置可通过一下选项调节 :=x-b3U  
 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 JJlwzH  
 通过组件定位选项。 mf]1mG})  
gHc0n0ZV  
`iuo([E d  
4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 T. nY>Q8  
AK%2#}k.  
!7XAc,y  
 单光栅分析 G\3@QgyQ  
- 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 e -vL!&;2  
 系统内的光栅建模 X,d`-aKO\y  
- 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。 ]h8[b9$<")  
- 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。 rxtp?|v9  
- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 gE8p**LT+  
sp*_;h3'  
2OFrv=F  
)+T\LU  
5. 光栅级次通道选择 4r5trquC  
iDej{95  
 mD`v>L  
 方向 cSy{*K{B  
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 $OU,| D  
 衍射级次选择 z$OKn#%T  
- 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 9fR`un)f}  
- 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。 D4WvRxki  
 备注 DEEQ/B{  
- 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 "e<Z$"7i  
mEsOYIu{  
+$R4'{9q  
k@r%>Ul@  
6. 光栅的角度响应 ?h)Z ;,}  
/ *=1hF  
IfF@$eO  
 衍射特性的相关性 0 =#)-n  
- 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 %:rct  
- 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 #hPa:I$Oc  
- 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) j?sq i9#  
- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 }& ;49k  
YSi[s*.G  
Z%_"-ENT  
r}ZL{uWMW  
示例#1:光栅物体的成像 !#P|2>>u  
PScq-*^  
1. 摘要 F&? &8.  
.9X,)^D  
=@w,D.5h  
KDD_WXGt~  
!.>TF+]  
W8hf  Qpw  
&qfnCM0Y  
2. 光栅配置与对准 \[</|]'[  
   ZZ/F}9!=  
C" vj#Tx  
wxw3t@%mNm  
owYf1=G  
{=n-S2%  
     m,U Mb#7Y  
3. 光栅级次通道的选择 bs{i@1$  
yhnhORSY;  
LRNgpjE}  
   n^Co  
示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 ^~iu),gu  
Wp!#OY1?  
1. 光栅配置和对准 CjW`cHd  
p'PHBb8I  
0< i]ph  
$#q:\yQsPC  
d8l T+MS=  
(.6~t<DRv  
2. 基底处理 c s0;:H*N*  
t[>y=89  
"[W${q+0x  
bvVEV  
3. 谐振波导光栅的角响应 W$_}lE$  
Z)=S. )  
')]K&  
~zdHJ8tYp  
4. 谐振波导光栅的角响应 )3h%2C1uM  
XN+~g.0  
v X=zqV  
   _^{!`*S  
示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 /F#_~9JXG  
C*O648yz[  
1. 用于超短脉冲的光栅 Skm$:`u;  
RY8Ot2DWi  
<G d?,}\  
Ln~Z_!  
$nX4!X  
!nX}\lw  
$:|z{p  
2. 设计和建模流程 ]xJ5}/  
>cVEr+r9t  
+n#kpi'T  
V4c$V]7  
3. 在不同的系统中光栅的交换 \_H-TbU8  
ssdpwn'  
mM*jdm(!  
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