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。 [xK3F+  
'@a}H9>}  
<]6SN  
B*eC3ok3z  
2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 1m'k|Ka  
a Fl;BhM  
 单光栅分析 L\37xJo  
−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。 '<gI8W</  
−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。 k)i3   
JOj;^ h  
<3oWEm  
 系统内的光栅建模 ~jWn4 \  
R]JT&p|w.1  
−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 vRznw&^E  
−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。 pg6cF  
:>rkG?NfL  
R &n Pj~  
     *-#&K\  
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。 SDC4L <!  
}cM}Oavh  
3. 系统中的光栅对准 b\ X@gq  
1]d!~  
T5|q RlW  
 安装光栅堆栈 gGR"Z]DBk  
−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)。 AL[KpY  
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 mJ<=n?{Z  
 堆栈方向 j9m_jv  
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 Cw~q4A6'  
j SHk{T!J  
<c*FCblv  
{WJm  
l\f*d6o  
 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)。 3t.l5m Rg5  
- 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 *HU &4E\a  
- 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。 {5A2&  
36.Z0Z1'F>  
I"xo*}  
S};#+ufgTt  
q~rEq%tk  
 横向位置 6 [k\@&V-  
−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。 D,FHZD t  
−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。 JX<)EZ!F  
−光栅的横向位置可通过一下选项调节 sZ'nY o  
 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 a a<8,;  
 通过组件定位选项。 %J#YM'g  
m.hkbet/R  
sXqz+z$*  
4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 FOb0uj=(v  
%]\kgRr  
~cWAl,(B<F  
 单光栅分析 #OZ>V3k  
- 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 GeI-\F7b  
 系统内的光栅建模 j 'FVz&  
- 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 .b_)%jd x  
- 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 MlcR"gl*  
- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 .nTwPrG  
85>05 ?  
84$nT>c  
vp1941P  
5. 光栅级次通道选择 r=Gks=NX"  
v0ujdp,B  
Y21g{$~Q{  
 方向 % BVs47g  
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 Gw=B:kGk  
 衍射级次选择 ^9m\=5d  
- 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 >1s* at/h  
- 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 K'55O&2  
 备注 t9nqu!);  
- 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 7Sf bx~48  
G, 44va  
,aOl_o -&  
H-WJp<_  
6. 光栅的角度响应 `-.%^eIp  
?U%QG5/>  
#r$cyV!k  
 衍射特性的相关性 I?]ohG K  
- 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 vN Vox0V  
- 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。 B#exHf8  
- 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) 7X`l&7IXP  
- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 ~Uj=^leYO  
6 uv#de  
kh!FR u h  
Z|%_&M  
示例#1:光栅物体的成像 8k2?}/+  
t\?ik6  
1. 摘要 %]F d[pzF  
hmvfw:Nq4  
j@=%_^:i  
XQ#;Zs/l  
G"klu  
aL*&r~`&e'  
t;\kR4P  
2. 光栅配置与对准 Bu#E9hJFvA  
   %u?>#  
nx@=>E+a  
l2`s! ,<>O  
G(Lzf(  
gRrL[z  
     -5 RD)(d  
3. 光栅级次通道的选择 6TYY UM"&  
*,3SGcYdJj  
7OC#8,  
   dOa+(fMe  
示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 'ZT^PV \  
"/)#O~  
1. 光栅配置和对准 uYn_? G  
V\t.3vT  
M:XSQ["6>V  
5"^en# ?9  
5G::wuxk  
'GB. UKlR  
2. 基底处理 #J@[Wd  
{`J)j6;  
 RwKdxK+;  
%+f>2U4I  
3. 谐振波导光栅的角响应 5)FJ:1-  
t,,k  
S\4tzz @  
Qr1"Tk7s  
4. 谐振波导光栅的角响应 8u"!dq  
.}^g!jm~h  
*$yR*}A  
   Qi^Z11  
示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 <nE>XAI_7  
Hcl(3> Jn2  
1. 用于超短脉冲的光栅 D'7SAFOM  
%4ePc-  
4 K!JQ|9  
0F]>Jby  
?6yjy<D)$e  
lm!.W5-l  
rv &<{@AS~  
2. 设计和建模流程 sA/pVU  
`JOOnTenQ  
<%($7VMev  
G]D+Sl4<7i  
3. 在不同的系统中光栅的交换 g>Y|9Y  
*194{ ep  
cU;iUf  
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