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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 }?\^^v h7  
    ;FQNO:NP  
    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。 hK,a8%KnFA  
    :8K}e]!c1  
    y8_$YA/g  
    \TZSn1isZX  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 @9eN\b%I^H  
    zuu<;^/R  
     单光栅分析 -Bl]RpHCe  
    −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。 I8a3:)  
    −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。 ,Nt^$2DZW  
    |kH.o=  
    -woFKAy`  
     系统内的光栅建模 'hE'h?-7  
    a:8 MoH4  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 cZJ5L>ox  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 []v$QR&u#v  
    8>@JW]  
    lb$_$+@Vr  
    nK32or3  
    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。 )X;051Q  
    `Xz!apA  
    3. 系统中的光栅对准 76bMy4re  
    dB6['z)2  
    \-pqqSy  
     安装光栅堆栈 C6EGM/m8  
    −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)。 ,{mv6?_  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 D Qz+t  
     堆栈方向 p^|6 /b  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈  IMr#5  
    .%y'q!?  
    pHuR_U5*?  
    }K8e(i6z  
    9/! 1J  
     安装光栅堆栈 m~ 5"q%;  
    - 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)。 5JhvYsf3_  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 JO*/UC>"  
     堆栈方向  z3]W #  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 ?m5E Xe  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 ]Zt]wnL+  
     63 'X#S  
    7UY4* j|[C  
    ~;?<OOt|wG  
    xL1Li]fM!'  
     横向位置 #D/*<:q5  
    −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。 3<Zp+rD  
    −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。 d|oO2yzWv  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 4w~%MZA^  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 5VP0Xa ~  
     通过组件定位选项。 8q%y(e  
    70GBf"  
    5wmd[YL  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理
    O >pv/Ns  
    Yb-{+H8{J  
    f+Acs*. GQ  
     单光栅分析 }^iqhUvT F  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 |4g0@}nr+W  
     系统内的光栅建模 m0 As t<u  
    - 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。 EwX&Cj".  
    - 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。 w8>h6x "  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 n8F~!|lQ0  
    );':aX j  
    71\53Qr#U  
    ? "r=08  
    5. 光栅级次通道选择 cLl~4jL  
    &n )MGg1%  
    Go)g}#.&  
     方向 *s*Y uY%y  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 ,bXZ<RY$  
     衍射级次选择 F^'$%XKV  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 i ? ~-%  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 VK]U*V1  
     备注 + x=)Kp>  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 cd1G.10  
    s6@mXO:H^  
    xsB0LUt  
    sde>LZet/  
    6. 光栅的角度响应 z,G_&5|f%  
    kFwFPK%B  
    ey=KAt  
     衍射特性的相关性 H:]cBk^[,  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 P2a5<#_|  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 >P SO]%mE  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) [p9v#\G; [  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 # G 77q$  
    8{!d'Pks  
    Z;Hkx1  
    /@k#tdj  
    示例#1:光栅物体的成像 ##=$ $1Ki  
    Si>38vCJ*  
    1. 摘要 g w([08  
    \"oZ\_  
    ^sD M>OHp  
    4MzQH-U>/  
    查看完整应用使用案例
    (MI>7| ';  
    nf0u:M"fm  
    2. 光栅配置与对准 )Xjn:  
       &\N>N7/1  
    t`"m@  
    ={ )85N  
    Sp80xV_B  
    Y/kq!)u;%L  
    b<00 %Z  
    3. 光栅级次通道的选择 5, 1<A@H  
    KOS0Du  
     f\<r1  
       (QiA5!wg  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 g0tnt)]  
    !k)6r6  
    1. 光栅配置和对准 +:.Jl:fx4  
    aDK b78 1d  
    p H  y  
    K:a8}w>Up  
    查看完整应用使用案例 q++r\d^{  
    js<d"m*  
    2. 基底处理 [i`  
    AU$~Ap*rsa  
    wQ/* f9  
    T;/GHC`{Y  
    3. 谐振波导光栅的角响应 sllT1%?  
    Cg): Q8  
    XMuZ}u[U  
    B$_4 ul\)  
    4. 谐振波导光栅的角响应 ^HSxE  
    [CI&4) #  
    il5C9ql$  
       HY)xT$/J  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 NUFz'MPv  
    i)o;,~ee  
    1. 用于超短脉冲的光栅 <?nIO  
    );gY8UL^  
    Tn}`VW~  
    0>sa{Z  
    查看完整应用使用案例
    !%G]~  
    DXiA4ihr=  
    2. 设计和建模流程 6{y7e L3!  
    |h]V9=  
    %#x4wi  
    gJ6`Kl985O  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 G)Gp}4gV}  
    <b:%o^  
    +`HMl;0m  
    S}@7Z`  
    文件信息 qVn<c,8#  
    P}@AH02  
    AByl1)r|  
    QQ:2284816954 备注:光学 V.GM$  
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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 #A/OGi  
    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? *qpu!z2m||  
    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