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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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    在线infotek
     
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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2021-05-20
    1. 摘要 5=Il2  
    ?u>A2Vc!  
    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。 C);I[H4Yfw  
    {J-Ojw|Y b  
    |xrnLdng0R  
    iN1_ T  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 ZQAiuea  
    as"@E>a  
     单光栅分析 !-4VGt&c,  
    −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。 0(Hzh?t_  
    −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。 Va^(cnwa  
    MP~+@0cv  
    $pauPEe  
     系统内的光栅建模 RO| }WD)  
    hfpis==  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 W4=A.2[q  
    −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 :XB^IyO-A  
    aa}U87]k  
    a~Yq0d?`D  
    JtxitF2  
    两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 @_ Tq>tOr&  
    0qL.Rnt  
    3. 系统中的光栅对准 n@J>,K_B  
    ,3W,M=j)  
     NG?g(  
     安装光栅堆栈 V!QC.D<  
    −为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 .@psW0T%  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 EPU3Jban  
     堆栈方向 ^M+aQg%  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 gdS@NUM  
    yeA]j[ #  
    p5J!j I=  
    c| X }[  
    5YLc4z*  
     安装光栅堆栈 " :V@AT  
    - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 V6_~"pRR=  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 .\8LL,zT  
     堆栈方向 ,,G'Zur7  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 Dlz1"|SF  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 ;#=y5Q4  
    _z>%h>L|g  
    ^(KDtc  
    cyB2=,  
    1i;Cw/mr  
     横向位置 p ^Y2A  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 S2EV[K8#  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 y 7z)lBy\  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 [Xww`OUsh  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 zEDN^K '  
     通过组件定位选项。 9[h8Dy  
    3|D.r-Q  
    1z_1Hl  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理
    ~|{_Go{ Q  
    a0 's6C  
    ysFp$!9Ux  
     单光栅分析 l7 U<]i GL  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 =.qPjp_Qd  
     系统内的光栅建模 qyjVB/ko  
    - 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。 zIr4!|X  
    - 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。 Bnw^W _  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 e^v\K[  
    #wJ^:r-c`  
    S$/SFB$)~W  
    [XkWPx`  
    5. 光栅级次通道选择 8:K_S a%  
    ;A0ZcgF  
    -/_hO$|W  
     方向 B5[As8Sa  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 cbW=kQc_  
     衍射级次选择 7A{Z1[7  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 {"O-/* f+(  
    - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 Eo@rrM:  
     备注 n!U1cB{  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 AR c  
    &_' evZ8  
    c_Iq!MH  
    -i]2 b  
    6. 光栅的角度响应 CKX3t:HP0  
    Gz2\&rmN  
    5kCXy$"%  
     衍射特性的相关性 Rb0{W]opt+  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 (]-RL A>  
    - 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。 ]'Gz~Z%>F  
    - 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) =-avzuy#  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 NKRm#  
    RY\ 0dv>  
    K14v6d  
    W+Ou%uv}S  
    示例#1:光栅物体的成像 EmyE%$*T  
    7?8+h  
    1. 摘要 7gREcL2  
    T*k}E  
    IV%Rph>d  
    oAv LSFn  
    查看完整应用使用案例
    /1eeNbd  
    +ijxv  
    2. 光栅配置与对准 me90|GOx+  
       $&sV.fGu  
    [}5mi?v  
    b]*OGp4]5  
    c`oW-K{  
    z~/e\  
    -}RGz_LO/  
    3. 光栅级次通道的选择 :W$- b  
    (Mw+SM3<  
    $Qxy@vU  
       <:!:7  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 k{bC3)'$#R  
    hJ75(I *j  
    1. 光栅配置和对准 M3eFG@,  
    h r6?9RJY  
    u R]8ZT")  
    FJFO0Hb6  
    查看完整应用使用案例 E0.o/3Gw6  
    1JV-X G6  
    2. 基底处理 k&npC8oA  
    o* e'D7  
    '_ys4hz}  
    spWo{  
    3. 谐振波导光栅的角响应 5=1Ml50  
    i;\n\p1  
    gOMy8w4>  
    `chD*@76I  
    4. 谐振波导光栅的角响应 At&kW3(  
    D$VRE^k  
    @Thrizh  
       -8v:eyc  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 t >Rh  
    SeLFubs_  
    1. 用于超短脉冲的光栅 AB<%GzW0(  
     m=a^t  
    >` u8(  
    gw$?&[wY  
    查看完整应用使用案例
    eV"Uv3  
    U[z2{\  
    2. 设计和建模流程 0D0uzUD-  
    ((M>To_l  
    un}!&*+  
     IuMJ-"  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 w%(D4ldp   
    U|8?$/*\  
    fZQ2<*)pqO  
    Bq,MTzxD  
    文件信息 z'\BZ5riX<  
     j}w  
    +}eK8>2  
    QQ:2284816954 备注:光学 =h.` ey  
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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 !j3Xzn9  
    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? M7#CMLy  
    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