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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 oS 7q#`  
    #K.OJJaG  
    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。 *IG} /O.VT  
    5%,J@&5G s  
    y2;uG2IS_g  
    w6zB uW  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 pUutI|mt/  
    rz+)z:u  
     单光栅分析 H:Y?("k  
    −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。 HJ?p,V q5_  
    −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。 Jte:U*2  
    /Fy2ZYs,`8  
    ;|*o^9q  
     系统内的光栅建模 [0<N[KZ)  
    Y> ElE-  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 %"B+;{y(5  
    −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。  =z`#n}v  
    Teh _  
    gg $/  
    '0|0rwx  
    两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 HjCcfOej  
    xc{$=>'G  
    3. 系统中的光栅对准 +)YU/41W  
    ;|7]%Z}%  
    j`tBki:  
     安装光栅堆栈 $p? gai{o  
    −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 H{qQ8 j)  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 PCKgdh},  
     堆栈方向 mz)Z =`hy  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 Q|T9 tc->  
    P(h[QAM  
    3>O=d>  
    a(cZ]`s]*  
    Sy\ec{$+V]  
     安装光栅堆栈 ~t0\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)。 i_<Uk8  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 :x*#RnRr.  
     堆栈方向 ]CL t Km  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 |,ws3  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 iH&BhbRu_  
    [&_c.ti  
    d9bc>5%-F  
    3/d`s0O  
    qC|$0  
     横向位置 <Wz+f+HC  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 BZUA/;Hz &  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 uIeD.I'@{5  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 "V7 SB   
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 @)hrj2Jw  
     通过组件定位选项。 Wa{()Cz  
    . PAR  
    j4C{yk  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理
    w26x)(7  
    >R&=mo~  
    6X1_NbC  
     单光栅分析 ?:8wDV  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 z'9Mg]&>  
     系统内的光栅建模 |N^z=g P[  
    - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 'J0Erk8(  
    - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 ]n/fB|tE  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 `;'fCO!  
    {1jywb }  
    Ku W$  
    r]0UF0#  
    5. 光栅级次通道选择 G0u3*.  
    A \6Q*VhK  
    I,0]> kx  
     方向 O8J:Tw}M*  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 ' YONRha  
     衍射级次选择 cv'Fc  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 rX8EXraO  
    - 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。 wu2AhMGmw  
     备注 I8 <s4q  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 9hG+?   
    4cO||OsMU  
    8J- ;/  
    >v+ia%o  
    6. 光栅的角度响应 =&- hU|ur  
    1qs~[7{C1  
    R.g'&_zx  
     衍射特性的相关性 \I\'c.$I.Y  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 J)l]<##  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。  MRB>(}  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) LRhq%7p7  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 ]c8$%  
    %;.|?gR  
    zr0_SCh;2  
    h>Z$ n`T  
    示例#1:光栅物体的成像 %qzpt{'?<  
    Kis\Rg  
    1. 摘要 "9[K  
    t[6g9e$  
    cJ&e^$:Er  
    uP/WRQ{rW>  
    查看完整应用使用案例
    vf@d (g  
    i3.8m=>  
    2. 光栅配置与对准 I`44}oJ  
       {rWu`QT  
    B{ NKDkDH  
    M* W=v  
     ]{OEU]I@  
    "F+ 9xf&r  
    yI9l*'  
    3. 光栅级次通道的选择 `n:IXD5'  
    a4,bP*H  
    &86km FA  
       =&,zWNz)  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 u+s#Fee I  
    IxCEE5+`%  
    1. 光栅配置和对准 ~}4o=O(  
    8Es]WR5 ^  
    ,ewg3mYHC&  
    w\_NrsO!x  
    查看完整应用使用案例 "yc/8{U  
    y wk;  
    2. 基底处理 ^lu)'z%6  
    X3]E8)645N  
    !{s $V2_  
    svyC(m)'  
    3. 谐振波导光栅的角响应 Vw9^otJu  
    `+B+RQl}[  
    Ph]e\  
    *8/Q_w  
    4. 谐振波导光栅的角响应 -ihF)^"a  
    :M|c,SQK  
    Eg-b5Z);  
       S97.O@V!$  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 =oT@h 9VI  
    um#;S;  
    1. 用于超短脉冲的光栅 >Fx$Rty  
    <mY`<(bc  
    -ZQ3^'f:0J  
    `y YgL@Zt  
    查看完整应用使用案例
    $o]zNW;X  
    0A?w,A`"  
    2. 设计和建模流程 1uV_C[:  
    Q^MB%L;D  
    6-KC[J^Xo  
    i;)g0}x`  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 gP( -Op  
    zZ32K@  
    E=QL4*?   
    g+k6pi*  
    文件信息 d}l^yln  
    _a<PUdP  
    M0]l!x#7  
    QQ:2284816954 备注:光学 (6h7'r $  
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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 ""a8eB 6  
    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? EGt)tI&  
    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