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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 (7A-cC  
    O"ebrv  
    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。 .L8g( F(=:  
    `9& ~fWu  
    L(q~%  
    [;pL15-}4  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 mIW/x/I  
    9CFh'>}$  
     单光栅分析 miB+'n"zS  
    −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。 il[waUfmD  
    −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。 ^ 0g!,L  
    \qkb8H  
    V|vXxWm/  
     系统内的光栅建模 !%(PN3*  
    dfMi]rs!<  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 ^D?{[LBc  
    −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。 Nz%Yi?AF  
    )?<V-,D  
    7{Zs"d{s  
    Vs9]Gm  
    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。 Y(;u)uN_  
    6$&%z Eh  
    3. 系统中的光栅对准 @y/!`Ziw  
    }q=tg9  
    4O7 {a  
     安装光栅堆栈 * zc[t  
    −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 9dwLkr  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 qkA8q@Y4|  
     堆栈方向 w^^8*b<  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 IqCh4y3  
    Ns$,.D  
    l9z{pZ\KM  
    d Z}|G-:  
    U"535<mR  
     安装光栅堆栈 5Bp>*MR/".  
    - 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)。 "%ZAL\x  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 `B/74Wa3q  
     堆栈方向 "eIE5h  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 v,jB(B^|Z  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 g4Nl"s*~  
    F./P,hhN9  
    3/Dis) v8  
    h$#|s/  
    oA+'9/UY  
     横向位置 df{6!}/(  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 5l]qhi3f  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 0QY9vuhL<  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 9>/:c\q+  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 x$) E^|A+  
     通过组件定位选项。 ]RxWypA`  
    Uy<n7*H  
    [6CWgQ%Ue  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理
    /0r6/ _5-.  
    7!JBF{,=  
    >M7(<V  
     单光栅分析 VgO.in^q  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 ?:3rVfO  
     系统内的光栅建模 87rHW@\](  
    - 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。 I\f\k>;  
    - 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。 gT2k}5d}p  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 a"8H(HAlNn  
    r85j /YK  
    ZOy^TR  
    a6'T]DW0W  
    5. 光栅级次通道选择 7)*QX,4C  
    OBf$0  
    m}]\^$d  
     方向 \J6&Z13Q  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 $*C'{&2  
     衍射级次选择 IJBIO>Z/  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 cG!dMab(  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 Nc*z?0wP  
     备注 ?&bB?mg\  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 ;O {"\H6  
    v\R-G  
    :z2G a  
    *z__$!LR  
    6. 光栅的角度响应 _f@nUv*  
    Z L'krV  
    AdWP  
     衍射特性的相关性 Xj$'i/=-+c  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 h"dn:5G:=  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 j# n  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) Hx NoV.q  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 0A F}wz>  
    c"pu"t@/Z  
    ddw^oU  
    g5t`YcL  
    示例#1:光栅物体的成像 }r|$\ms  
    |b+CXEzo  
    1. 摘要 ;ibOd~  
    N^zFKDJG  
    4E@_Fn_#  
    [#;CBs5o  
    查看完整应用使用案例
    S^nI=HTm  
    +O@|bd \  
    2. 光栅配置与对准 Tb!jIe  
       :~'R|l  
    A }d\ ND  
    ageTv/  
    N;* wd<  
    F_~A8y  
    KdC'#$  
    3. 光栅级次通道的选择 QFIYnxY9  
    4oN*J +"=+  
    F87c?Vh)K  
       PBgU/zVn  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 I[bWd{i:  
    0+Q; a  
    1. 光栅配置和对准 "8/BVW^bv  
    ,&s%^I+CC  
    Vj6 w7hz  
    m=V69 a#  
    查看完整应用使用案例 HrHtA]  
    5?8jj  
    2. 基底处理 6)_h'v<|M  
    S%3&Y3S  
    ?P(U/DS8  
    UL`% Xx  
    3. 谐振波导光栅的角响应 ]4]AcJj  
    bd)Sb?  
    ?%Gzd(YEY  
    3Hf_!C=g  
    4. 谐振波导光栅的角响应 @Wa,  
    d?)Ic1][  
    +f'@  
       rbI 7 3'  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 drS>~lSxB  
    xPzBbe  
    1. 用于超短脉冲的光栅 ];\XA;aOl}  
    r)oR `\7  
    K k|mV&3J  
    op61-:q/  
    查看完整应用使用案例
    smHQ'4x9  
    nf,Ez  
    2. 设计和建模流程 >)VWXv0  
    iVA=D&eZ  
    d^I:{Ii'  
    4tz@?T Cb  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 JN3&(t  
    t!o=-k  
    lF~!F<^9  
    5W(`lgVs,  
    文件信息 >Zh^,T={G  
    o&Y R\BI/  
    Q; BD|95nl  
    QQ:2284816954 备注:光学 "=yz}~,  
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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 D{^CJ :n  
    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? vUB*Qm]Y\  
    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