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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 Ba<#1p7_  
    p*!q}%U  
    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。 _Z0\`kba+  
    T&!ZD2I  
    0hb/`[Q  
    *H?t;,\  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 2\ ,e  
    h%/ssB  
     单光栅分析 -2z,cj&E{  
    −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。 n'Bmz  
    −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。 .h a`)@MsZ  
    a.1`\ $]d  
    4"z;CGE7  
     系统内的光栅建模 =}"R5  
    mUiOD$rO  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 2>ys2:z  
    −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。 jB`7T^bU  
    YI/{TL8*KK  
    ^b:Xo"q#H  
    V15q01bE#  
    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。 >b3@>W  
    Q^vGj</u  
    3. 系统中的光栅对准 va@XbUC  
    Z%KL[R}^w;  
    C1n? ?Y[  
     安装光栅堆栈 e{:86C!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)。 S'|lU@P Cl  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 BU'Ki \  
     堆栈方向 q$3HvZP  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 sN;(/O  
    ;r%<2(  
    n}+wd9J*!2  
    3g^IXm:K$  
    d8D yv#gT  
     安装光栅堆栈 cgzy0$8dj\  
    - 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 B*32D8t`u  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 %bEGv:88s  
     堆栈方向 >s44  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 |G>q:]+AV  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 Y=hP Erw  
    t`) 'LT  
    bGhhh/n  
    Q3(hK<Qh;  
    o.p+j  
     横向位置 b8eDD+ulk  
    −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 ]aREQ?ma&z  
    −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 m2jwqx{G  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 )hePN4edj  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 Ml'bZLwq  
     通过组件定位选项。 GU2]/\W*a  
    >3<&V{<K  
    "vv$%^  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理
    M4R%Gr,La  
    qxRT1B]{Wx  
    MoZU(j  
     单光栅分析 w2.qT+; v  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 8[vl3C  
     系统内的光栅建模 @>d&5}F_>{  
    - 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。 }]uB? +c  
    - 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。 @ARAX\F  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 H Jnv'^yn  
    ~vO'p  
    ;JMOsn}8  
    .;]YJy  
    5. 光栅级次通道选择 kxcgOjrmI  
    ---Ks0\V  
    nC-c8y  
     方向 T3=-UYx]  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 [GcA.ABz  
     衍射级次选择 d,Im&j_Z  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 9\\@I =;  
    - 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。 ZE5-i@1  
     备注 CUAg{]  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 iKP\/LR<n  
    okd  ``vG  
    }Bv30V2-(  
    'p4da2%  
    6. 光栅的角度响应 w*|=k~z  
    ' [7C~r{%  
    ,U} 5  
     衍射特性的相关性 g_-?h&W  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 #n6FQ$l8m  
    - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 RPa?Nv?e  
    - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) CDwFVR'_Af  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 X^?|Sz<^E  
    vV$hGS(f~  
    mR!&.R?  
    GN~[xXJU  
    示例#1:光栅物体的成像 s[vPH8qb  
    W(]E04  
    1. 摘要 RE(=! 8lGR  
    B.CH9M  
    KoxGxHz^Y3  
    yhJA;&}>  
    查看完整应用使用案例
    "4Wp>B  
    7g4M/?H}K  
    2. 光栅配置与对准 UIm[DYMS  
       xPn'yo  
    Lk8W&|;0|  
    hPEp0("  
    YI? C-,  
    x):k#cu[L  
    ?-RoqF  
    3. 光栅级次通道的选择 8VAYIxRv  
    c"QkE*  
    X+'^ Sp  
       u+I r:k  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 n '0 $>Q  
    JYVxdvq1  
    1. 光栅配置和对准 %Mb( c+7  
    F'Y 2f6B  
    eD` ,  
    f3%^-Uy*b  
    查看完整应用使用案例 f>"!-3  
    'o#J>a~!9L  
    2. 基底处理 ="'P=Xh!8  
    yjM@/b  
    G2[IO $  
     i?i7T`  
    3. 谐振波导光栅的角响应 #<PA- y  
    Te U7W?M^  
    &[2Ej|o  
    #)h ~.D{  
    4. 谐振波导光栅的角响应 bN7UO  
    KWn1%oGJ  
    ;([tf;  
       CL@h!h554_  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 C^\*|=*\  
    h^ecn-PC  
    1. 用于超短脉冲的光栅 vxilQp  
    EV?47\ ~  
    5w [=  
    BJ.8OU*9]S  
    查看完整应用使用案例
    ]zwqGA  
    eV {FcJha  
    2. 设计和建模流程 ?3"D| cS1  
    % Dr4~7=7a  
    ,w b|?>Y  
    Oih2UrF  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 ,O&PLr8cJ?  
     1u S>{M  
    C +?@iMh  
    K9qEi{[  
    文件信息 f;tyoN0wHx  
    ~q_+;W.  
    D`~{[cv)\  
    QQ:2284816954 备注:光学 >&TnTv?I  
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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 \Af|$9boHz  
    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? :6k DUFj}  
    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