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infotek 2021-05-20 09:37

光学系统中的光栅建模——实例讨论

1. 摘要 L H`z '7&/  
B#U:6Ty  
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。 J#^oUq  
jVtRn.qh  
z(&~O;;N#  
_Q1[t9P"  
2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 9xm'0 '  
V;#bcr=Z<J  
 单光栅分析 9c_h+XN?y  
−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。 (G 3S+T 9  
−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。 1Xi.OGl  
UI>?"b6 L  
H(TY.  
 系统内的光栅建模 CAl]Kpc  
\.%GgTF  
−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 wJQ"|  
−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]$Tbxg  
8Ekk"h 6  
$h( B2  
eBW=bK~[VP  
两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 M@/Hd0$  
oG_-a(N  
3. 系统中的光栅对准 41[1_p(  
M[@=m[#a  
(wRJ"Nwu  
 安装光栅堆栈 CF:s@Z+  
−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)。 FX#fh 2  
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 WTcrfs)T  
 堆栈方向 , 9C~%c0Pw  
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 >[ox|_o  
I;<aJo6Yl  
*N;# _0)/  
`IQ76Xl  
NJ;D Qv  
 安装光栅堆栈 uzx?U3.\  
- 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)。 ][y~(&=T  
- 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 @l:o0(!W  
 堆栈方向 :6*FnKD  
- 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 -W:te7  
- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 h8Bs=T  
zNs8yMnFr  
@,Iyn<v{B  
6jKZ.S+s)  
d,_Ky#K5b  
 横向位置 v{Rj,Ou  
−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。 x dT1jI  
−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。 H7 xyK  
−光栅的横向位置可通过一下选项调节 i'$V'x'k  
 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 {F/0pvP9  
 通过组件定位选项。 8~=<!(M)m/  
)\bA'LuFy  
6Ch [!=p{  
4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理
:q.g#:1s  
)NoNgU\7!  
LB1AjNJ  
 单光栅分析 ]}wo$7pO  
- 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 tf VK  
 系统内的光栅建模 V5MLzW\8  
- 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 ]>33sb S6  
- 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 CBqeO@M  
- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 3q!hY  
UkE  fuH  
_NfdJ=[Xh  
{W[OjPC~F  
5. 光栅级次通道选择 ]5V=kNu i  
Rd?8LLz  
5d7AE^SHsH  
 方向 7wivu*0  
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 |L@&plyB-  
 衍射级次选择 o_.f7|U!  
- 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 qSg#:;(O  
- 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 }=dUASL  
 备注 jvI!BZ  
- 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 C#^V<:9  
^ZxT0oaL  
qT<OiIMj^  
78=a^gRB  
6. 光栅的角度响应 4jOq.j  
A5UZUU^  
kqebU!0-  
 衍射特性的相关性 +b =X~>vZ  
- 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 Hwz.5hV"  
- 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 u<VR;p:y  
- 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) 4"om;+\  
- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 f,jN"  
+N|}6e  
SBf8Ipe  
|61W-9;  
示例#1:光栅物体的成像 Ft<6`C  
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1. 摘要 % `4\ 8H`  
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c:J;Q){Xz  
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查看完整应用使用案例
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2. 光栅配置与对准 ]O^C'GzZ  
   8\N`2mPt  
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3. 光栅级次通道的选择 ?o D]J  
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   ^$D2fS  
示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 +o4W8f=Ga  
<`f~Z|/-_(  
1. 光栅配置和对准 )B!64'|M  
-4=\uvYh  
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查看完整应用使用案例  EOn[!  
"!AbH<M;@  
2. 基底处理 Fv )H;1V  
s|O4 >LsG  
O0~Qh0~l  
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3. 谐振波导光栅的角响应 hmG^l4B.T  
*#| lhf'  
|EjMpRNE  
4#fgUlV  
4. 谐振波导光栅的角响应 R#\o*Ta  
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   FRR`<do5$,  
示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 rQ:+LVfXjA  
|/M^q{h&7s  
1. 用于超短脉冲的光栅 7xlarns   
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3m]8>1e1"  
"c2{n,  
查看完整应用使用案例
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Q\qI+F2?  
2. 设计和建模流程 "~nUwW|=1  
W02t6DW  
[Q:C\f]  
tT`{xM  
3. 在不同的系统中光栅的交换  ()`cW>[  
ys DGF@wZC  
1(4}rB3  
Ae3=o8p  
文件信息 bH1MDBb2  
i[r>^U8O  
yM`QVO!;  
QQ:2284816954 备注:光学 rT/4w#_3  
cmmjava 2022-09-05 19:18
感谢分享。~~~学习,思考,实际练习操作,提高!
落叶 2023-01-30 10:50
为什么看不了图片呢 r(i!".Z  
谭健 2023-01-30 11:48
学习中呢? K!A;C#b!  
二牛26 2023-05-15 18:11
qq加不了,需要知道你的名字
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