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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 40$9./fe)  
    syk,e4:oA  
    光栅是当前光学中最常用的衍射光学元件。如今已常用于复杂光学系统,与其他组件协同作用。因此,迫切需要对系统内部的光栅进行分析,从而评估系统的性能。我们将通过实例说明如何在VirtualLab Fusion对系统中的光栅建模。并将对光栅的对准、光栅级次通道设置以及光栅角度响应等问题进行讨论。 :Yn{:%p  
    caZEZk#r;  
    ,irc=0M(  
    0G3T.4I  
    2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 v1$ }JX   
    02C;  
     单光栅分析 ' wKTWmf?\  
    −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。 R^rA.7T  
    −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。 N@8tf@BT   
    W3&~[DS@~  
    Hnf?`j>  
     系统内的光栅建模 p7[&H/  
    p<&dy^mS  
    −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 i8.OM*[f  
    −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。 >HRLL\u9  
    =<U'Jtu6'  
    uKo4nXVtp  
    !%QbE[Kl>  
    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。 kS_3 7-;  
    bj FND]p?w  
    3. 系统中的光栅对准 ~AR0 ,lak  
    uU1q?|4  
    h|ja67VG  
     安装光栅堆栈 =A; 79@bY  
    −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)。 +N!/>w]n  
    −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 YrTjHIn~w  
     堆栈方向 L'a>D  
    −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 cQh=Mri]  
    cQ/T:E7$`  
    &XSe&1  
    < !]7Gt  
    G_?qY#"(  
     安装光栅堆栈 6 i]B8Ziq{  
    - 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)。 |R(rb-v  
    - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 XPcx"zv\  
     堆栈方向 BO;LK-V  
    - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 &r V  
    - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 9wv 7 HD|  
    U KdCG.E9^  
    ) 2Hl\"F  
    tNCKL. yU  
    GK:pt8=  
     横向位置 _95`w9  
    −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。 D i #Em[  
    −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。 j es[a  
    −光栅的横向位置可通过一下选项调节 JU0|pstf  
     在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 ca8.8uHY\  
     通过组件定位选项。 TzK[:o  
    Toc="F`SW  
    1fb!sbGD.k  
    4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理
    MM4Eq>F/  
    z c, Q  
    GFtE0IQ  
     单光栅分析 &(HIBF'O  
    - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 kc70HrG  
     系统内的光栅建模 %q 7gl;'  
    - 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。 w B[H &  
    - 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。 3L(vZ2&  
    - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 n:[GK_  
    zAdZXa[MRY  
    N b@zn0A(;  
    T)PH8 "  
    5. 光栅级次通道选择 4E DwZR>./  
    S?Z"){  
    |#=4]]>m  
     方向 }~`l!ApD  
    - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 p/!P kKJ  
     衍射级次选择 EAM2t|M G.  
    - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 LdM9k(  
    - 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。 ..hD_k  
     备注 w>ap8><4  
    - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 1Qz1 Ehz>  
    )w++cC4/5  
    )j>BvO  
    ,a /<t"  
    6. 光栅的角度响应 Xi!`+N4  
    6:vdo~  
    ![*7HE>},  
     衍射特性的相关性 sAz]8(Fi0  
    - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 @ "=wn:O+  
    - 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。 _Y gvLz %  
    - 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) _Q1[t9P"  
    - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 0QxE6>xL=  
    <ny)yK  
    / !*+9+h  
    Tp?l;DU  
    示例#1:光栅物体的成像 5<y pK`Kq  
    lP:ll])p2  
    1. 摘要 12,,gwh  
    z;VabOr^  
    =whYo?cE(  
    ;<=B I!  
    查看完整应用使用案例
    c _v;"QZ  
    b];p/V# <  
    2. 光栅配置与对准 b:w {7  
       otgU6S7F  
    (NBq!;_2,x  
    3'zm)SXJ  
    C{8d^SCA"  
    o@&d d NO  
    ^ |^Q(  
    3. 光栅级次通道的选择 <) ` ?s  
    41[1_p(  
    Uj[E_4h  
       (yx9ox@rL  
    示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 "me a*-XB  
    8T#tB,<fFW  
    1. 光栅配置和对准 c)tG1|Og]  
    kr|u ||  
    ![,W?  
    cj!Ew}o40D  
    查看完整应用使用案例 _V`Gmy[]p  
    ?Hd/!I&  
    2. 基底处理 _26<}&]b*  
    @N-P[.qL"  
    RN%*3{-  
    LZB=vc|3/  
    3. 谐振波导光栅的角响应 LPNJuz  
    ]E hW  
    yLI)bn!"  
    TvzqJ=  
    4. 谐振波导光栅的角响应 _8U 5mW  
    M;{btu^a  
    ,L"1Ah  
       mXH\z  
    示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 zNs8yMnFr  
    !Deg!f\g  
    1. 用于超短脉冲的光栅 azxGUS_i<  
    X. =%  
    5Cp6$V|/kv  
    EC4RA'Bg1k  
    查看完整应用使用案例
    X7*i -v@  
    (0=e ,1 n  
    2. 设计和建模流程  jx3J$5  
    M%evk4_27  
    VR@V3 ~  
    XPhC*r  
    3. 在不同的系统中光栅的交换 m;S!E-W  
    h}k/okG  
    #]iSh(|8  
    .<<RI8A  
    文件信息 f+/AD  
    7$l!f  
    7ktSj}7W]  
    QQ:2284816954 备注:光学 c?;YufH'j  
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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 xnuu#@f  
    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? ?06+"Z  
    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