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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 4#q JX)/  
     /GUuu  
    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。 lv*uXg.k^  
    'wrpW#  
    {6sfa?1j  
    5nAF=Bj  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 bobkT|s^s  
    ]s@8I2_  
     单光栅分析 a7G2C oM8  
    −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。 XD}_9p  
    −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。 gUA}%YXe  
    Zd ,=  
    J *?_SnZ  
     系统内的光栅建模 &NeY Kh?  
    I>Q,]S1h  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 9G+rxyWMW  
    −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。 I;H9<o5  
    q&T'x> /  
    W2qQKv  
    NfF:[qwh  
    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。 /8\&f %E  
    :w%b w\}  
    3. 系统中的光栅对准 l0if#?4\r  
    P'9io!Z-s  
    [)>8z8'f  
     安装光栅堆栈 @!3^/D3  
    −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)。 L$ Ar]O)  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 I>Fh*2  
     堆栈方向 Cpv%s 1M  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 \'Kj.EO{?$  
    *%'7~58ObS  
    yuDd% 1k  
    ItE~MJ5p  
    _C=[bI@  
     安装光栅堆栈 iGVb.=)  
    - 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)。 bCUh^#]x  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 $ywh%OEH  
     堆栈方向 ^) ^|;C\`  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 O \8G~V 5"  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 \ZWmef  
    !&p:=}s  
    sNmC#,  
    l(\8c><m  
    )wv[!cYyW  
     横向位置 T ) f_W  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 L$c%u  
    −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。 4 Olv8nOe<  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 LE80`t>M#  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 l'". }6S  
     通过组件定位选项。 J*KBG2+13  
    4eL54).1O  
    _XNR um4  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理
    hs_|nr0;[  
    ,xe@G)a  
    RdvTtXg  
     单光栅分析 ur,"K' w  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 NG!cEo:2aa  
     系统内的光栅建模 r9a!,^}F  
    - 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。 O8~U<'=*  
    - 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。 ::Q);  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 8421-c6y>  
    }rA+W-7  
    A+1]Ql)$  
    ;4v}0N~.  
    5. 光栅级次通道选择 +\[![r^P  
    1S]gD&V  
    ;@YF}%!+W  
     方向 /0&:Yp=>  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 wt=>{JM  
     衍射级次选择 A.C278^O8  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 \g:qQ*.  
    - 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。 w$[Ds  
     备注 `NWgETf^#  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 +6M+hO]  
    [(hvK {)  
    9eN2)a/  
    o- QG& ]  
    6. 光栅的角度响应 s.I1L?s1w?  
    ,{ L;B  
    $aPHl  
     衍射特性的相关性 3auJ^B}  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 g=g.GpFt  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 iraRB~  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) G<^]0`"+)t  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 A;WwS?fyQ  
    E%\7Uo-  
    b~Pxgfu"  
    0.BUfuuh  
    示例#1:光栅物体的成像 ^Im%D(MY  
    Rp`_Grcd  
    1. 摘要 JfP\7  
    :OQ:@Yk  
    c<h!QnJ  
    p-'6_\F.Ke  
    查看完整应用使用案例
    IL>/PuZku  
    )Rhff$  
    2. 光栅配置与对准 _z(5e  
       ?y*+^E0  
    ss0'GfP  
    C=dx4U~   
    ,8xP8T~Kmv  
    SC $`  
    [#>$k 6F*  
    3. 光栅级次通道的选择 APtselC  
    oF@x]bmU  
    R<lNk<  
       Zu0;/_rN  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 #[U 9(44,  
    O{B e )E~  
    1. 光栅配置和对准 aO^:dl5  
    (+gL#/u  
    l\=-+'Y  
    >: W-C{%  
    查看完整应用使用案例 C7jc6(> m  
    pg?i F1  
    2. 基底处理 te\h?H  
    D-o7yc"K  
    ra9cD"/J &  
    jI{~s]Q  
    3. 谐振波导光栅的角响应 Tn@UX(^,  
    {KU.  
    ?9(o*lp  
    da00p-U  
    4. 谐振波导光栅的角响应 1(%>`=R8  
    [j=,g-EOA  
    |YE,) kiF  
       kh<pLI>$h  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 c>R`jb@$N  
    0j{F^rph  
    1. 用于超短脉冲的光栅 WG8iTVwx  
    F%PwIB~cy  
    cZDxsd]  
    Y(hW(bd;  
    查看完整应用使用案例
    42V,PH6o  
    /]/>jz>  
    2. 设计和建模流程 BLL]^qN;Y  
    j!lAxlOX  
    Z p7yaz3y  
    XdGpW  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 S(>@:`=  
    /lS+J(I  
    HBh` 2Q  
    2ec$xms  
    文件信息 E7X!cm/2<  
    ^])e[RN7?n  
    @%EE0)IA  
    QQ:2284816954 备注:光学 k'[ S@+5  
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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 Qw24/DJK  
    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? z>4 D~HX  
    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