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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 ve=oH;zf  
    N(]6pG=  
    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。 v%= G~kF}[  
    c5<M=$  
    @xB"9s  
    2>.B*P  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 5>"$95D  
    +l2{EiQw  
     单光栅分析 cW26TtU(  
    −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 Cz Jze  
    −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 {Aj}s3v  
    5X nA.?F^  
    P$N\o@  
     系统内的光栅建模 ?W9$=  
    3F[z]B  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 {*`qL0u]^  
    −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。 %gJf&A  
    zy8W8h(?  
    -2w\8]u  
    QW|,_u5j  
    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!."FoQ  
    5pI2G  
    3. 系统中的光栅对准 W'-B)li   
    %w=*4!NWb  
    0tC+?  
     安装光栅堆栈 uYhm Fp  
    −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)。 !BP/#  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 8U*}D~%!  
     堆栈方向 |(*ReQ?=  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 F# y5T3(P  
    V?t^ J7{'  
    ),mKEpf  
    S j)&!  
    fl!8\4  
     安装光栅堆栈 H@qA X  
    - 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)。 s6lo11  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 CQW#o_\  
     堆栈方向 0ym>Hbax)  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 GP<A v1  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 81O`#DfZ  
    MVs@~=  
    ZC@ 33Q(  
    ?gY^,Ckj  
    'mXf8   
     横向位置 (q59cAw~X  
    −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。 WOrz7x  
    −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。 (Gp/^[.%&  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节  btJ:Wt}  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 M^AwOR7<  
     通过组件定位选项。 >u ,Ac:  
    <xKer<D %  
    WId"2W3M  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理
    B<u6Z!Pp2  
    [KLs} ~H  
    X9K@mX  
     单光栅分析 Fo=Icvo  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 --4,6va`e  
     系统内的光栅建模 P%A;EF~ v  
    - 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。 7IB<0  
    - 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。 s {p-cV  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 $l@nk@  
    Aw~ =U!  
    o|YY,G=C  
    ig5 d-A  
    5. 光栅级次通道选择 Uoe;4ni  
    hCVe05  
    XZD9vFj1Z  
     方向 r: ]t9y>$<  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 }:<`L\8q\  
     衍射级次选择 hO w  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 `U?" {;j {  
    - 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。 UmUw>+A  
     备注 <ZcJC+k  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 }^U7NZn<"  
    [-5%[ty9X  
    D[32 t0  
    @M-i$ q[4  
    6. 光栅的角度响应 4r&DW'  
    }'L7<_  
    yB0xa%  
     衍射特性的相关性 XVr>\T4  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 Q#w mS&$f  
    - 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。 /~~aK2{^X~  
    - 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) %Xc50n2Z  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 ix4O-o{  
    yw2Mr+9I  
    Hvqvggfi  
    E[q:65xl  
    示例#1:光栅物体的成像 2[!#Xf  
    w=Ai?u  
    1. 摘要 :0@R(ct;>  
    ko<u0SjF)u  
    uq?((  
    #gn{X!;-;  
    查看完整应用使用案例
    =h5&:?X  
    0<tce  
    2. 光栅配置与对准 eajctkzj  
       &CBW>*B  
    (=&z:-52V  
    &U*MLf83`  
    <L'!EcHm%]  
    ASGV3r (  
    7Z%EXDm4/c  
    3. 光栅级次通道的选择 QA|87alh  
    ]JDKoA{S0  
    stGk*\>U'  
       t&|M@Ouet  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 TwPp Z@  
    >A&D/k MO  
    1. 光栅配置和对准 5SV w71 *  
    &[ oW"Q{  
    % !P^se  
    *<r\:g  
    查看完整应用使用案例 X%(1C,C(  
    B ]*v{?<W  
    2. 基底处理 lU?8<X  
    )<ig6b%  
    wFbw3>'a9  
    [A jY ~  
    3. 谐振波导光栅的角响应 up_Qv#`Q  
    %u=b_4K"j  
    vciO={M  
    m8}c(GwcP  
    4. 谐振波导光栅的角响应 % 9 Jx|  
    M=rH*w{^  
    (JMk0H3u  
       %Z~0vwY  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 MZIZ"b  
    r+%$0eB1^  
    1. 用于超短脉冲的光栅 pu-X -j  
    ]g] ]\hS  
    \9t/*%:  
    k'6x_ G  
    查看完整应用使用案例
    op8[8pt%  
    g9~QNA  
    2. 设计和建模流程 P>U7RX e  
    $I0&I[_LzK  
    bU$f4J  
    :<p3L!?8y  
    3. 在不同的系统中光栅的交换  K P@bz  
    $y$E1A6h+  
    ntr&? H  
    } *:H\GL  
    文件信息 PAD&sTjE*  
    Vq&}i~  
    2 xE+"?0  
    QQ:2284816954 备注:光学 6N\f>c  
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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 P>nz8NRq  
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    只看该作者 3楼 发表于: 2023-01-30
    学习中呢? SG@E*yT1  
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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