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。 JrAc]=  
6 {Z\cwP)c  
.Cus t  
R4(8]oUW  
2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 [alXD_  
+3>4 ?,^g  
 单光栅分析 1F,_L}=o1s  
−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。 ? $ c  
−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。 ?63JQ.;  
EvmmQ  
}aM`Jp-O  
 系统内的光栅建模 |pR$' HO  
$@k w>2  
−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 \Agg6tY r  
−这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 _[o^23Hj  
.A/H+.H;  
KgWT&^t  
l5ds`uR#  
两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 ZG<!^tj  
r![JPhei  
3. 系统中的光栅对准 r&sOM_BUF  
lh_zZ!)g  
"'B%.a#k  
 安装光栅堆栈 ]?`p_G3O  
−为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 )>5k'1  
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 !@Lc/'w  
 堆栈方向 [B @j@&  
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 MwqT`;lb  
Jk`)`94 I  
3og$'#6P  
( v:ek_  
E_1I|$  
 安装光栅堆栈 C}'="g^=sl  
- 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)。 Q5n : f+  
- 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 jsd]7C  
 堆栈方向 p30&JJ!~"  
- 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 `j}d=zZ  
- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 oK:P@V6!  
 r;X0 B  
_C,@eu"9V  
bXwoJ2  
F(~_L.  
 横向位置 A=d$ir K[  
−对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 kseJm+Hc  
−例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 wKS-O%?  
−光栅的横向位置可通过一下选项调节 6oh@$.ThG  
 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 hUvuq,LH_  
 通过组件定位选项。 `Uj?PcS_  
]~S+nl yd<  
`{lAhZ5  
4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理
IKzRM|/  
D#Yx,`Ui  
EQ63VF  
 单光栅分析 E+ 3yN\X(  
- 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 56SS >b  
 系统内的光栅建模 =Z .V+4+  
- 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。 O& %"F8B  
- 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。 Tb1}XvZ  
- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 fCf#zV[  
!_-sTZ  
I,4-  
-jtC>_/  
5. 光栅级次通道选择 Sja{$zL+W  
v;]I^Kq  
}i7U}T  
 方向 &M3ES}6  
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 +}1hU :qW  
 衍射级次选择 h>Uid &:?  
- 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 ca/o#9:N`:  
- 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。 jXY;V3l  
 备注 xPDA475Cw3  
- 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 '*N9"C  
mDF"&.(j  
(ND5CKCR^  
fQW_YQsb  
6. 光栅的角度响应 &xBK\  
,d>X/kd|o  
od}EM_  
 衍射特性的相关性 1KYbL8c  
- 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 -<51CDw,  
- 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。 I51oG:6fR?  
- 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) !<=%;+  
- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 wHOlj)CZ  
=qp}p'BYe  
?VZ11?u  
Dpdn%8+Z  
示例#1:光栅物体的成像 -4?xwz9o$7  
O[(?.9  
1. 摘要 cNuHXaWp  
C^/ -lc  
S0N2rU  
'z-;*!A}j  
查看完整应用使用案例
&8]#RQy{f  
XatA8(_,5  
2. 光栅配置与对准 )pjjW"C+  
   b$?Xn{Y  
WjY{rM,K  
,l$NJt   
=|E 09  
>lraYMc<rZ  
:vYt Mp  
3. 光栅级次通道的选择 *b Ci2mbm@  
,G[r+4|h  
cXk6e.Uz  
   DHm[8 Qp  
示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 X(GmiH /E  
1m>^{u  
1. 光栅配置和对准 W&+y(Z-t  
<H5n>3#pH  
c$Xe.:QY  
]~ !X iCqu  
查看完整应用使用案例 3:[!t%Yb  
v)@,:u)  
2. 基底处理 ; .ysCF  
U@.u-)oX  
i1qS ns  
9W1;Kb|Z<  
3. 谐振波导光栅的角响应 X,RT<GNNb  
n}< ir!ZTO  
\npz .g^c_  
]u rK$   
4. 谐振波导光栅的角响应  r=fE8[,  
n$.1Wk"  
CN.6E<9'kK  
   koOyZ>  
示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 ?. zu2  
XVQL.A7  
1. 用于超短脉冲的光栅 m_Mwg  
{UB%(E[Mr  
wL'oImE  
W1xf2=z`)T  
查看完整应用使用案例
uuu\f*<  
}*iAE>;  
2. 设计和建模流程 ;"1/#CY773  
0jBKCu  
|/@0~O(6  
r2RBrZ@1  
3. 在不同的系统中光栅的交换 U? 8i'5)  
0/ut:RV0  
l <:`~\#  
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