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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 [[bMYD1eO  
    4}NFa; M1  
    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。 gbI0?G6XN/  
    8`^I. tD  
    9OTw6  
    )@Bt[mfrVD  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 PHz/^p3F  
    KIuYWr7&  
     单光栅分析 ETtK%%F0  
    −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。 ; 4S#6#  
    −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。 \l]jX: 9(  
    )Wc#?K  
    ~ xXB !K~C  
     系统内的光栅建模 Xbap' /t  
    |5Z@7  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 "+7~C6[s  
    −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。 v3hNvcMpf  
    - +>~  
    fEgZ/p!g  
    `N|WCiBV.  
    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。 xXHz)w  
    <xc"y|7X  
    3. 系统中的光栅对准 MiRMjQ2  
    -@i2]o  
    :v&GA s6H  
     安装光栅堆栈 QtX ->6P>  
    −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)。 ;GvyL>|-~  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 hz )L+  
     堆栈方向 (6.0gB$aTu  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 ss-Be  
    IG#=}q  
     -EITz  
    qk:F6kL\`  
    g3Ff<P P  
     安装光栅堆栈 i{ %~&!  
    - 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)。 !8P#t{2_|  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 * y`^Fc  
     堆栈方向 ty7a&>G  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 I5 [r-r  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 9K)OQDv%6D  
    W_kJb  
    BT`6v+,h7k  
    (}Gl'.>\M  
    8n2* z  
     横向位置 "-I>  
    −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。 xu_Tocvop  
    −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。 2{{M{#}S.  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 mu:Q2t^  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 ( XE`,#  
     通过组件定位选项。 hgsE"H<V  
    fC(lY4,H3R  
    N%>/ e'(  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理
    m ;[z)-&"  
    ~L4"t_-  
    bt~-=\  
     单光栅分析 3>?ip;  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 }3N8EmS  
     系统内的光栅建模 &A%#LVjf  
    - 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。 )u[ 2TI1  
    - 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。 &_!BMzp4  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 ,`H=%#  
    )zr/9aV  
    ( 6r9y3'  
    />+JK5  
    5. 光栅级次通道选择 Z., Pl  
    `ORDN|s6  
    VsUEp_I  
     方向 M@csB.'  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 !fz`O>-mZ  
     衍射级次选择 (&X"~:nm2  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 \Lh,dZ}d  
    - 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。 >-oa`im+  
     备注 'v\!}6  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 3,iL#_+t  
    ~r@'kUXKK  
    }S%a]  
    0MPsF{Xw[  
    6. 光栅的角度响应 eW\_9E)cY  
    O|av(F9  
    5t0i/&zX  
     衍射特性的相关性 Gb~q:&IUr  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 62Jn8DwAT  
    - 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。 IO,kP`Wcx  
    - 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) to,=Q8 )0  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 y(N-1  
    y )/d-  
    nw\p3  
    Gt-  -7S  
    示例#1:光栅物体的成像 a9D 5qj  
    >) 5rOU  
    1. 摘要 0&EX -DbV  
    eIg2m <9u  
    HqN|CwGgJ:  
    ]`u{^f  
    查看完整应用使用案例
    BH*vsxe  
    <5L!.Ci  
    2. 光栅配置与对准 -3KB:K<  
       4"7Qz z  
     .# M 5L  
    h8S%Q|-  
    So!1l7b  
    %/U Q0d~b  
    /=Xen mmS  
    3. 光栅级次通道的选择 ~=#jO0dE|  
    ` 6"\.@4  
    +>I4@1qC-|  
       .+B!mmp  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 8vUP{f6{  
    Vy(lyD<6  
    1. 光栅配置和对准 SSI&WZ2a  
    -j<UhW  
    O;,k~  
    iJsw:Nc  
    查看完整应用使用案例 u1<xt1K  
    $p9XXZ"*  
    2. 基底处理 _q8s 7H  
    /M'b137  
    [N$@nA-d  
    ,lN!XP{M6w  
    3. 谐振波导光栅的角响应 BkO"{  
    iPkG=*Ip(%  
    Pu*st=KGB  
    TyK; q{  
    4. 谐振波导光栅的角响应 ~I'Z=Wo  
    {0QA+[Yd&!  
    ,e>ugI_;*  
       $G=\i>R.  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 "4r5n8  
    ~ 4&_$e!  
    1. 用于超短脉冲的光栅 h eh! cDK  
    VD=$:F]  
    bH,Jddc  
    tB1Qr**  
    查看完整应用使用案例
    Th!S?{v   
    +ckj]yA;  
    2. 设计和建模流程 Kfj*#) SZ  
    -7+Fb^"L  
    -<<!eH  
    0 TS:o/{(a  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 ^Jkj/n'  
    9xu&n%L=  
    E+3~w?1  
    GZ4{<QG  
    文件信息 )s^XVs.-  
    +bQn2PG=  
    *tP,Ol  
    QQ:2284816954 备注:光学 1r.q]^Pq~  
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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 ,f1+jC  
    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? OrRve$U*|  
    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