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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 PWr(*ZP>hI  
    OE`X<h4r  
    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。 3_$w| ET  
    Q \hY7Xq'  
    NH A5e<  
    !CTxVLl"F  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 +IFw_3$  
    $md%x mQ[  
     单光栅分析 23\RJpKb  
    −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。 nIk$7rGLB  
    −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。 g" VMeW^  
    R`8@@ }  
    cre;P5^E  
     系统内的光栅建模 d3Mva,bw<  
    XOP"Px@  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 ;,h/   
    −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。 r,1e 'd:  
    7, } $u  
    &[vw 0N-  
    Uz7oL8  
    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。 hZXXBp  
    =T?}Nt  
    3. 系统中的光栅对准 YY((#"o;l  
    \Q?ip&R  
    d*8 $>GA  
     安装光栅堆栈 OR1DYHHT/1  
    −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 ZUm?*.g\^  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 B!]2Se2G  
     堆栈方向 n.MRz WJpZ  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 '@|_OmcY  
    enS}A*Io  
    z4%uN |V  
    f"[J "j8  
    #p(h]T32  
     安装光栅堆栈 BXms;[  
    - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 Kb#4ILA  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 !LMN[3M_  
     堆栈方向 jl.p'$Fbn  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 q%n6K  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 VZr>U*J[:  
    Ks^6.)  
    ^ 2GHe<Y  
    jdZ~z#`(!:  
    -&x2&WE'  
     横向位置 94uN I8  
    −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。 ,_aM`%q?Fj  
    −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。 \J..*,'  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 u-D dq~;|  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 T3UMCqc=  
     通过组件定位选项。 |:[tNs*,O  
    EC2+`HJ"  
    n9w9JXp;!  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理
    G@FI0\t  
    $n^ MD_1!  
    o./.Q9e7  
     单光栅分析 ZRxZume<f  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 ptatzp]c#  
     系统内的光栅建模 b5$Jf jI  
    - 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。 T{wpJ"F5<]  
    - 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。 j Uv!9Y}F  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 Q?ahr~qo  
    Q$& sTM  
    )[H{yQ  
    !-2R;yo12  
    5. 光栅级次通道选择 rk+#GO{  
    mpAR7AG6  
    }I|u'#n_  
     方向 ;k"Bse!/  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 0iULCK  
     衍射级次选择 PWh^[Rd)  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 =9oP owq  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 4c oJRqf=  
     备注 3czeTj  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 9TF f8'?d  
    Qy<[7  
    /,!qFt  
    u p.Q>28r  
    6. 光栅的角度响应 {Q+gZcu  
    R>DaOH2K*  
    WLF0US'  
     衍射特性的相关性 Nx{$}  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 4h5g'!9-g  
    - 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。 Z3>N<u8)  
    - 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) WZOY)>K  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 xe7O/',pa=  
    FX9F"42@  
    CkJCi  
    ?9l [y  
    示例#1:光栅物体的成像 :4~g;2oag  
    REZJ}%}/  
    1. 摘要 0|R# Tb;Y  
    )jq?lw'&  
    0ye!R   
    J]m{ b09F  
    查看完整应用使用案例
    #cj6{%c 4  
    }2K$^u R  
    2. 光栅配置与对准 qo<&J f  
       v9Xp97J2  
    '9c2Q/  
    K3\#E/Ox  
    i)#s.6.D>  
    {Fzs@,|W.  
    jV(6>BAI_  
    3. 光栅级次通道的选择 Zy|Mz&  
    Vy_2.  
    P&Pj>!T5  
       rr#K"SP  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 P2nft2/eu?  
    n}s~+USZX  
    1. 光栅配置和对准 K}6dg<  
    o)OUWGjb/K  
    hJzxbr <  
    {.yStB. T  
    查看完整应用使用案例 DE2a5+^  
    1? FrJ6 V  
    2. 基底处理 1sP dz L  
    8k(P,o  
    7}*6#KRG  
    aZEn6*0B  
    3. 谐振波导光栅的角响应 TYI7<-Mp:[  
    97K[(KE  
    0rGSH*(  
     9CCkqB/  
    4. 谐振波导光栅的角响应 7LO%#No",  
    lN9=TxH1(;  
    U^qt6$bK  
       *>VVt8*Et  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 cUDoN`fSl,  
    %Th>C2\  
    1. 用于超短脉冲的光栅 SZJ$w-<z  
    *xp\4;B  
    &-5_f* {  
    LN_xq&.  
    查看完整应用使用案例
    :>itXD!  
    <cA/<3k)  
    2. 设计和建模流程 E*?<KZe"  
    tDr#H!2 3  
    1 { , F  
    6\61~u~  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 E9V 5$  
    TNQP" 9[?  
    F#|: `$ t  
    MLFKH  
    文件信息 uUKcB:  
    O$IjN x  
    vSonkJ_  
    QQ:2284816954 备注:光学 y^7}oH _  
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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 42L @w  
    在线谭健
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    只看该作者 3楼 发表于: 2023-01-30
    学习中呢? e$Y[Z{T5  
    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