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。 n '&WIf3  
6oC(09  
}[1I_)  
ms~ mg:  
2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 45# `R%3  
PR Y)hb;1  
 单光栅分析 c=7L)w:I  
−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。 O32:j   
−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。  oo2VT  
";Lpf]<  
4ed( DSN  
 系统内的光栅建模 <K)^MLgN  
9nB:=`T9  
−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 >kd2GZe^_J  
−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。 4Vt YR  
B1Xn <Wv  
' e-FJ')|  
     >Z/,DIn,I  
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。 e+S%` Sg  
_m@QeO'yh  
3. 系统中的光栅对准 `w&|~xT  
.@R{T3 =Q  
Iu%S><'+  
 安装光栅堆栈 m'Wz0b^BO  
−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)。 nF05p2Mh  
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 b" p,~{  
 堆栈方向 ?QZ\KY  
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 ~v2_vEu}JX  
bd9]'  
a(bgPkPP  
KyDQ<Dq&  
Wh"oL;O  
 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)。 9Y~A2C  
- 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 N[czraFBD}  
- 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。 8J Gt|,  
+DksWb D  
 ;A1pqHr  
\6*3&p  
+oeO 0  
 横向位置 POdG1;)  
−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。 >lRX+?  
−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。 @2]_jW  
−光栅的横向位置可通过一下选项调节 M&xfQNE   
 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 _"=Yj3?G%  
 通过组件定位选项。 ^b'|`R+~}  
CpO!xj +  
8 yQjB-,#  
4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 YcT!`B   
RD<l<+C^~  
0d~>zKho  
 单光栅分析 jCxw|tmgq  
- 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 #"=_GA^.{  
 系统内的光栅建模 K)N7Y=C3  
- 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。 | x/,  
- 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。 $s$z"<  
- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 IZoa7S&t  
O:WFh;c  
\XD&0inv  
b&. o9PV"  
5. 光栅级次通道选择 Yu`b[]W  
nJNdq`y2  
LS*^TA(I[  
 方向  k/ls!e?  
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 Pl9/1YhD/  
 衍射级次选择 kK>PFk(  
- 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 Vnlns2pQl  
- 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。 ]N,n7v+}  
 备注 7'k+/rAO  
- 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'p)  
eJIBkFW/3y  
MPhO#;v  
)=8MO-{  
6. 光栅的角度响应 LcI,Dy|P  
l 2y_Nz-;  
1$]4g/":o  
 衍射特性的相关性 O|}97a^  
- 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 k.NgE/;3  
- 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。 `9SuDuw;s  
- 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) e/'d0Gb-  
- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 l1 fP@|  
eYLeytF]Uy  
L&H 4fy!>  
(hEqh nnm`  
示例#1:光栅物体的成像 /:iO:g1  
]#z^G  
1. 摘要 UJ3l8 %/`k  
ov.7FZ+  
yS%IE>?  
N&n2\Y  
I@76ABu^  
h(*!s`1  
)/A IfH  
2. 光栅配置与对准 apPn>\O  
   $y S7u  
qc;9{$?xV  
l6IpyIex  
8p p^ w  
Q[O[,Rk  
     `uo'w:Q  
3. 光栅级次通道的选择 Lwm2:_\_b  
(P&~PJH  
yu"enA  
   {p@uH<)  
示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 [x Xa3W  
O+~.p  
1. 光栅配置和对准 \q(DlqTqs  
bq{":[a  
8DHohhN  
xrd@GTaI  
})f4`$qf  
J-yj&2  
2. 基底处理 gI a/sD2m>  
N'[bA  
)D?\ru H  
qP@d)XRQ  
3. 谐振波导光栅的角响应 MM8@0t'E  
h.+{cOA;n  
<J" 7ufHSQ  
w],+lN;  
4. 谐振波导光栅的角响应 X+2aP'D  
Qvo(2(  
2~<N  
   /cM<  
示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 e }>8rnR{  
g#b[-)Qx  
1. 用于超短脉冲的光栅 Nb;xJSlox  
R+,eXjz"  
G&8)5d[  
+iKs)s_~  
<,/k"Y=  
{!h|(xqN+  
evOy Tvc  
2. 设计和建模流程 T*YbmI]4  
>; a_i>[  
WrWJ!   
&s m7R i  
3. 在不同的系统中光栅的交换 >b9nc\~  
n/*BK;  
v[4A_WjT  
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