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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 .pKN4  
    |YXG(;-BS  
    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。 7yUvL8p-  
    5C65v:Q`N  
    YR8QO-7 .)  
    #8&#E?^d  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 'F<Sf:?.p  
    7H?! RYrx  
     单光栅分析 rxArTpS{.#  
    −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。 g6`.qyVfz'  
    −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。 _]_LF[  
    d~,n_E$q;  
    kw;wlFU;  
     系统内的光栅建模 v'$ykZ!Z  
    S}O5l}E  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 $4: ~* IQ  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 X; 5S  
    ^:U;rHY  
    b2W;|  
    Y& m<lnB  
    两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 qWkx:-g]  
    CCy .  
    3. 系统中的光栅对准 )Jmw|B  
    DSTx#*  
    6XZN>#  
     安装光栅堆栈 0x6@{0  
    −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。  @}Pw0vC  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 }0krSzcn#,  
     堆栈方向 |})rt5|f1!  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 tPA"lBS !  
    VJGwd`qo*A  
    hN!.@L  
    lej^gxj/2  
    `c>A >c|  
     安装光栅堆栈 % ghJ*iHR  
    - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 S [ i$e  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 T<_+3kw  
     堆栈方向 W0+u)gDDz  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 <'VA=orD  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 C?bXrG\  
    YALyZ.d  
    Sw/J+FO2  
    n2H&t>N  
    "ngSilH?D  
     横向位置 kK08W3@&t  
    −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。 s-fKh`  
    −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。 wbo{JQ  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 '! #On/  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 7ucx6J]c  
     通过组件定位选项。 1mAUEQ!  
    JB641nv  
    @<0h"i x  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理
    lrq>TJEcx  
    ^V_ku@DY  
    4,o %e,z  
     单光栅分析 oA5<[&~<  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 Jx)~kK  
     系统内的光栅建模 @263)`9G  
    - 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。 {H/8#y4qp&  
    - 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。 *1%e%G  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 X^u4%O['  
    wV7@D[8  
    xzuPie\  
    [%HYh7ua<  
    5. 光栅级次通道选择 "h^A]t;qe  
    SjFF=ib  
    nYmf(DV  
     方向 L.R"~3  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 vsOdp:Yp9!  
     衍射级次选择  zjZ;xn  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 W9:fKP  
    - 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。 $1:}(nO,  
     备注 @'6S[zU  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 q}wl_ku9+  
    f>.` xC{  
    \HBVNBY  
    UUt~W  
    6. 光栅的角度响应 <L[T'ZE+  
    ;P 0,60  
    BT y]!%r'  
     衍射特性的相关性 WRN8#b  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 ~xsb5M5  
    - 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。 tg4LE?nv  
    - 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) g6x/f<2x  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 fzq'S]+  
    dm/-}  
    Vu_7uSp,)  
    \<0G kp  
    示例#1:光栅物体的成像 yf0vR%,\  
    C}dKbs^g|  
    1. 摘要 <DA{\'jJ  
    #`fi2K&]j  
    a>;3 j  
    'Qp&,xK  
    查看完整应用使用案例
    9b"}CEw  
    ej)BR'*  
    2. 光栅配置与对准 :pL1F)-*  
       $9LGdKZ_D  
    4eDmLC"Y *  
    j\i;'t}8g  
    %RfY`n  
    llTQ\7zP  
    VuJfo9 `E  
    3. 光栅级次通道的选择 1 Ovx$ *  
    tkm~KLWV&7  
    AaCnTRG  
       wI1M0@}PV  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 6Y92&  
    7$Z)fkx.  
    1. 光栅配置和对准 iZDb.9@&t  
    sp=7Kh?|>  
    '/gxjr&  
    &CxyP_  
    查看完整应用使用案例 r-1yJ  
    mTrI""Jsu;  
    2. 基底处理 8S[ <[CH  
    @4W\RwD  
    V)WIfRs  
    ;Wfv+]n9  
    3. 谐振波导光栅的角响应 lu G023'  
    /:*R -VdF  
    N>F2 c)rm  
    h^[pp c{Z  
    4. 谐振波导光栅的角响应 .5Z,SGBf  
    dcrJ,>i}  
    i"r.>X'Z  
       WL]Wu.k  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 Q9x` Uy  
    dH2j*G Ij  
    1. 用于超短脉冲的光栅 Z7KB?1{G  
    V;[ __w  
    2S7H_qo$  
    7Dx .;  
    查看完整应用使用案例
    .LGkr@P  
    >gS5[`xRE  
    2. 设计和建模流程 ]VHdE_7)  
    +i q+  
    4/mj"PBKL  
    q)z1</B-  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 v0H>iKh7  
    =E6i1x%j  
    +^]PBMM1w  
    +gD)Yd  
    文件信息 }ii]c Y  
    4<eJ  
    J~yd]L>  
    QQ:2284816954 备注:光学 8' g*}[  
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    cmmjava 光币 +5 - 2022-09-05
     
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    离线cmmjava
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    光券
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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 y8(?:#ZC  
    离线谭健
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    光券
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    只看该作者 3楼 发表于: 2023-01-30
    学习中呢? [@l v]+@  
    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