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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 F[Guy7?O  
    v@}1WGY  
    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。 *!wO:< -  
    i-K"9z| )  
    yg-L^`t+B5  
    h^.tom g8  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 .(gT+5[  
    a:(: :m  
     单光栅分析 _E x*%Qf.  
    −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。 v e6N  
    −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。 U{U:8==  
    khKv5K#)  
    [qjAq@@N#q  
     系统内的光栅建模 O?4vC5x  
    5<:VJC<  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 <IHFD^3|j  
    −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。 Nv*E .|G  
    76u/WC>B  
    3_R   
    #buV;!_!E?  
    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。 ]iE.fQ?;J  
    ~t.WwxY+  
    3. 系统中的光栅对准 rhzv^t  
    tNi% }~Z  
    5* o\z&*L  
     安装光栅堆栈 #*7/05)  
    −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)。 iA^+/Lt  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 t^bdi}[  
     堆栈方向 @FnI?Rx  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 CLFxq@%nu~  
    !txELA~24  
    w50Bq&/jX  
    &ttv4BC^r  
    SCt=OdP=  
     安装光栅堆栈 95gsv\2  
    - 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)。 &Curvc1fm  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 zvK5Zxl  
     堆栈方向 x(/@Pt2B  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 $ <>EwW  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 yBD2  
    H2FFw-xW  
    8#d1}Y  
    bsk=9K2_2t  
    X gx2  
     横向位置 h^ecn-PC  
    −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。 _w5~/PbWt  
    −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。 ,GXfy9x7U  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 /qz "I-a  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 Jq+$_Uqd  
     通过组件定位选项。 #@\NdW\  
    \w0b"p  
    4htSwK+  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理
    ?3"D| cS1  
    BHJ'[{U*w  
    mJDKxgGK  
     单光栅分析 fj t_9-.  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 AZ9\>U@hD  
     系统内的光栅建模 ^ yukn*L  
    - 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。 b]g&rwXYt  
    - 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。 _AFt6\  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 s eZ<52f2  
    >%p m "+h{  
    \gI:`>- x  
    |C)UZ4A/p  
    5. 光栅级次通道选择 <K=B(-~  
    :kiO  
    ~ Dp:j*H  
     方向 @aV~.!!  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 MkNURy>n&  
     衍射级次选择 | 8L`osg  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 sc $QbOc  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 R;TEtu7  
     备注 < 8 Y<w|Hh  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 k'I_,Z<,  
    -ynLuq#1A  
    gy,TT<1)  
    R,5$ 0_]|+  
    6. 光栅的角度响应 o? O,nD 6  
    lKhh=Pc2  
    QH' [ (  
     衍射特性的相关性 \Af|$9boHz  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 %Rsf6rJ  
    - 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。 $-9@/%Y  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) -z 5k4Y  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 nM.?Q}yO~  
    yDyeP{  
    FqUt uN  
    ;7n*PBUJJ  
    示例#1:光栅物体的成像 *JC{G^|Y  
    &P{p\v2Y  
    1. 摘要 F%+rOT<5  
    "`3 ^M vC  
    TX [%s@C  
    .q9|XDqQc  
    查看完整应用使用案例
    |UDD/e  
    %FWfiFV|<  
    2. 光栅配置与对准 ]|La MMD  
       T!xy^n]}  
    '-]BSU  
    .nF  
    Fx99"3`3  
    &aAo:pj  
    4Z~Dxo  
    3. 光栅级次通道的选择 b G5  
    7C?mD75j  
    :+^$?[6]  
       zu*G4?]~h  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 ApJf4D<V  
    Qp{-!*  
    1. 光栅配置和对准 f<sPh>n  
    E,"btBg  
    ^RAFmM#F  
    W>wi;Gf#  
    查看完整应用使用案例 RowiSW  
    JR<-'  
    2. 基底处理 Bpo68%dx89  
    TIh zMW\/K  
    z slEUTj)  
    wBHDof xX  
    3. 谐振波导光栅的角响应 EM w(%}8w  
    A^@<+?  
    jL%}y1m?  
    yj+b/9My   
    4. 谐振波导光栅的角响应 )9jQ_  
    Jb.u^3R@  
    <m:wuNEM  
       ^QQ NJ  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 >@Vr'kg+V  
    Dj. +5f'  
    1. 用于超短脉冲的光栅 XK-x*|  
    T<?BIQz(}  
    7<o;3gR7Kj  
    vGHYB1=~  
    查看完整应用使用案例
    @CI6$  
    A":b_!sW  
    2. 设计和建模流程 W8h\ s {  
    gbf=H8]  
    p}7&x[fTLk  
    3(*s|V"  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 K/+C6Y?  
    hBE>ea  
    5@%-=87S  
    I8;[DP9  
    文件信息 "]V|bz o0a  
    yZ0ZP  
    emPm^M5/K  
    QQ:2284816954 备注:光学 H^:|`T|,  
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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 695ppiKU  
    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? f"^tOgGH  
    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