切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 577阅读
    • 0回复

    [技术]光学系统中的光栅建模——实例讨论 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线infotek
     
    发帖
    6080
    光币
    24553
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2023-09-20
    1. 摘要 &0+x2e)7g  
    ~5r=FF6  
    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。 %XJQ0CE<(  
    aFRTNu/r  
    "[jhaUAK  
    *?_qE  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 YVB% kKv{  
    3z,v#2  
     单光栅分析 N>d|A]zH  
    −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。 ,8c dXt   
    −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。 8%o~4u3  
    Gr5`1`8|  
    G;(onJz  
     系统内的光栅建模 "_K}rI6(t  
    ^uyNv-'F  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 3yTQ  
    −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。 45x,|h[F{5  
    ;".z[l*  
    ug^om{e-  
    cVQatm  
    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。  6Xdtr  
    Mjb 1  
    3. 系统中的光栅对准 EHpu*P~W  
    uu}a:qrY  
    }FPM-M3y  
     安装光栅堆栈 b/}'Vf[  
    −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)。 ~TYbP  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 =m`l%V[  
     堆栈方向 uuu\f*<  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 }*iAE>;  
    p{NPcT%&  
    zzX<?6MS  
    KHvIN}V5?3  
    /@&(P#h  
     安装光栅堆栈 ]{YN{  
    - 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)。 {bN Y  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 [ZuVUOm  
     堆栈方向 l <:`~\#  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 <O;&qT*b  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 kr^0% A  
    ^~^mR#<P$  
    lZ}P{d'f.  
    43KaL(  
    BSN6|W  
     横向位置 X*0k>j  
    −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。 p` $fTgm  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 Q}=fVY  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 x'@W=P 7   
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 g{e/X~  
     通过组件定位选项。 .+OB!'dDK^  
    aZ$/<|y~:_  
    W:WQaF`2x  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 !6lOIgn  
    {Jrf/p9w  
    sr\cVv")  
     单光栅分析 Qe_+r(3)k  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。  q$F)!&  
     系统内的光栅建模 0}B?sNr  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 j(sLK &  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 mxgqS=`  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 G(3;;F7"  
    GSP?X$E  
    :WVSJ,. !  
    IAYACmlN&  
    5. 光栅级次通道选择 (i\)|c/a7  
    w^3|(F  
    hqL+_| DW  
     方向 B;V5x/  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 ^ESUMXb  
     衍射级次选择 \6{LR&  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 t ^m~  
    - 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。 sds}bo  
     备注 m~;B:LN<  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 [,rn3CA  
    ul$,q05nb  
    >zQOK-  
    f~q4{  
    6. 光栅的角度响应 H;QA@tF>5  
    fH[Wkif  
    zZ: xEc  
     衍射特性的相关性 zd.'*Dj  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 +Juh:1H  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 p-xd k|'[  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) FI$XSG  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 "kU]  
    tF^g<)S;t  
    ->h5T%sn  
    ~g7m3  
    示例#1:光栅物体的成像 J#''q"rZ  
    B)M& \: _  
    1. 摘要 Z|I-BPyn  
    zW5C1:.3K  
    P 6.!3%y  
    2e59Ez%k6  
    → 查看完整应用使用案例 vQgq]mA?  
    B$?^wo  
    2. 光栅配置与对准 O[FZq47  
    FAw1o  
    a.q;_5\5`  
    'OD) v  
    {~'H  
    at| \FOKj  
    bY)#v?  
    3. 光栅级次通道的选择 Xh}&uZ`A  
    oQ\&}@(V  
    35_)3 R)  
    RYy,wVh}  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 [EOVw%R  
    yQ%"U^.m  
    1. 光栅配置和对准 #K4*6LI  
    N}x9N.  
    _{)9b24(  
    {[W(a<%bXm  
    → 查看完整应用使用案例 9->q|E4  
    +D`*\d1  
    2. 基底处理 e;h,V(  
    VD [pZ2;4  
    N=~~EtX  
    v@n_F  
    3. 谐振波导光栅的角响应 t7*#[x)a  
    ]C!?HQ{bsf  
    Q4Q pn  
    hqDqt"dKz  
    4. 谐振波导光栅的角响应 }`_(<H  
    IPtvuEju\  
    fd1C {^c  
    e.8$ga{  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法  prrT:Y  
     #^0(  
    1. 用于超短脉冲的光栅 X{Zm9T  
    iKAusWj  
    !MV@) (.  
    Fe!9y2Mg  
    → 查看完整应用使用案例 qINTCm j  
    NBOCt)C;H  
    2. 设计和建模流程 8@eOTzm  
    L;/n!k.A  
    }r3~rG<D71  
    yWb4Ify  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 Q2QY* A  
    /tj$luls5  
     
    分享到