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    [分享]光学系统中的光栅建模——实例讨论 [复制链接]

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    离线infotek
     
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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2021-05-20
    1. 摘要 iV?` i  
    uR#'lb`3  
    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。 `$S^E !=  
    > P<z |8  
    Gn]d;5P=  
    \ V6   
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 I"ca+4]  
    TdQ ]G2  
     单光栅分析 8rFaW  
    −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 \n#]%X5c  
    −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 >b>M Km>q  
    4,2(nYF  
    ~xS@]3n=  
     系统内的光栅建模 5U%MoH  
    %=V"CJ$|  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 :.#z  
    −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。 9C_*3?6  
    u7HvdLql  
    /D0RC  
    oEJaH  
    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。 tp Xa*6  
    )ZGYhE  
    3. 系统中的光栅对准 D!oZ?dGCo6  
    2\VAmPG.Zs  
    {AOG"T&<  
     安装光栅堆栈 %`#G92Z_  
    −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)。 Yp*,Jp1  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 "OO96F  
     堆栈方向 P/ci/y_1  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 R'SBd}1  
    6O9iEc,HM  
    !\^jt%e&  
    ;)?( 2 wP  
    IAf$]Fh  
     安装光栅堆栈 ABc)2"i:*  
    - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 YZ+>\ x  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 Vvyj  
     堆栈方向 f')c/Yw  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 Q"%QQo}}  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 *(G&B\  
    )\wuesAO  
    #$FrFU;ZR  
    i'HPRY  
    1 tPVP  
     横向位置  R:~(Z?  
    −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。 7:>sc]Z  
    −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。 1Dq<{;rWb  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 Yt+h2ft!  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 1"?]= j:  
     通过组件定位选项。 DzC Df@TB"  
    "(,2L,Zh  
    GAw(mH*  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理
    8Atq,GcG  
    *YtB )6j  
    ;L~p|sF  
     单光栅分析 URA0ey`  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 U]hF   
     系统内的光栅建模 y<uAp  
    - 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。 @QdnjXII*  
    - 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。 v^SsoX>WMH  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 R4{-Qv#8 q  
    x7dEo%j  
    W;zpt|kAH  
    *}cSE|S%  
    5. 光栅级次通道选择 *%!M4&  
    BLn_u,3  
    +;Cr];b3  
     方向 +ZA)/  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 %2"J:0j  
     衍射级次选择 I[0!S IqY  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 $DebXxJw0l  
    - 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。 rp's  
     备注 c.%.\al8oW  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 1%~[rnQ  
    WOX}Sw"  
    |=6_ xRyr  
    UDEj[12S  
    6. 光栅的角度响应 |3shc,7  
    [AS}RV  
    NHm]`R,  
     衍射特性的相关性 (R*j|HAw`X  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 !'G~k+  
    - 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。 w1 `QIv  
    - 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) v^N`IJq  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 $t}<85YCQ  
    f>polxB%N  
    ;65D  
    9Uf j  
    示例#1:光栅物体的成像 PuL<^aJ  
    =*Z5!W'd  
    1. 摘要 ;_O)p,p  
    vLT0ETHg6  
    upy\gkpnGO  
    F;q#&  
    查看完整应用使用案例
    xSMt*]=9  
    "=1;0uy]  
    2. 光栅配置与对准 4JGtI*%5lq  
       @Fp_^5  
    4db(<h  
    :a ->0 l  
    ?L&'- e@  
    +Z M)bbB  
    o%9*B%HO/  
    3. 光栅级次通道的选择 %h?x!,q Y  
    PYbVy<xc  
    0j"8@<  
       U4aU}1RKz  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 #S&Tkip]"W  
    d)4 m6  
    1. 光栅配置和对准 2EZb )&Q  
    ,(8;y=wux  
    aT>'.*\]  
    QnZcBXI8  
    查看完整应用使用案例 )E@A0W  
    V=:'SL*3|  
    2. 基底处理  #wL  
    C{gyj}5  
    I!e})Y  
     A) ;  
    3. 谐振波导光栅的角响应 MrZh09y  
    A C>`'Gx  
    ]gYz 4OT  
    CC#;c1t  
    4. 谐振波导光栅的角响应  J5^'HU3  
    bFe+m1Q_  
    ,lZB96r0  
       xx[9~z=d  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 ZovW0Q)m  
    O8B\{T1  
    1. 用于超短脉冲的光栅 ne 4Q#P  
    fQ#l3@in  
    Y.g59X!Ub2  
    Z .92y  
    查看完整应用使用案例
    U}[I   
    `s\?w5[  
    2. 设计和建模流程 0NS<?p~_S  
    bbrXgQ`s+w  
    -$\+' \  
    6 J{k(H$3  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 1oc3$A  
    D#3\y*-y?  
    &*+'>UEe5  
    8C*c{(4  
    文件信息 5H*\t 7  
    _lamn }(x0  
    xai*CY@cQ  
    QQ:2284816954 备注:光学 a(l29>  
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    cmmjava 光币 +5 - 2022-09-05
     
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    离线cmmjava
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    只看该作者 1楼 发表于: 2022-09-05
    感谢分享。~~~学习,思考,实际练习操作,提高!
    离线落叶
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    只看该作者 2楼 发表于: 2023-01-30
    为什么看不了图片呢 ]n6#VTz*  
    离线谭健
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    只看该作者 3楼 发表于: 2023-01-30
    学习中呢? M:Pc,  
    离线二牛26
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    只看该作者 4楼 发表于: 2023-05-15
    qq加不了,需要知道你的名字