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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 )lLeL#]FLO  
~-vCY  
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。 F&!vtlV)  
4#>Z.sf  
eef&ZL6g  
u_NLgM7*  
2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 5B)&;[  
2LN6pu  
 单光栅分析 oQ -m  
−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。 X[ Ufq^fyA  
−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。 *y?6m,38V  
u3qx G3  
bj@sci(1?  
 系统内的光栅建模  mhrF9&s  
bDl#806PL  
−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 \k=dqWBr7  
−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。 j"6|$Ze8  
Az y`4  
&Cb,C+q  
8>WA5:]v  
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。 (rhlK} C  
XcT!4xG0  
3. 系统中的光栅对准 $=diG  
P^"RH&ZQJ  
{Ni]S$7  
 安装光栅堆栈 Hre&a!U  
−为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 EGgw#JAi#t  
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 v\|jkzR5Y  
 堆栈方向 v3cMPN  
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 A^FkU  
6oLOA}q   
ynM:]*~K  
94&t0j_  
dQSO8Jf  
 安装光栅堆栈 G7Ck P  
- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 tf7HhOCYX  
- 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 OWrQKd  
 堆栈方向 k^|z.$+  
- 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 !HU$V9C  
- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 rfVQX<95=/  
>3D1:0Sg  
hfI=9x/  
,gNZHKNq  
40MKf/9  
 横向位置 s"#N;  
−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。 ^_3Ey  
−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。 R98YGW_ dT  
−光栅的横向位置可通过一下选项调节 &&l ZUR,`  
 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 vdn)+fZ;   
 通过组件定位选项。 ;/kd.Q  
_!zc <&~I  
ZKrK >X  
4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理
f_O|  
wxcJ2T dH  
mD7NQ2:wA  
 单光栅分析 |~%RSS~b*  
- 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 :'%|LBc0  
 系统内的光栅建模 C)FO:lLr\  
- 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。 FVl, ttW  
- 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。 FJH>P\+  
- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 vkJyD/;=  
M887 Q'HSi  
|sr\SCx  
K_Y{50#  
5. 光栅级次通道选择 B!J?,SB  
<%3fJt-Ie  
6_" n  
 方向 ){P`-ZF  
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 |-vyhr 0  
 衍射级次选择 MF.!D;s  
- 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 Eh;Ia6}  
- 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。 A4(L47^  
 备注 l opl  
- 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 :_i1gY)  
}2S!;swg+  
G3|23G.~)(  
vcy1itY  
6. 光栅的角度响应 `f}ZAX  
bj0HAgY@  
gNxv.6Pp=  
 衍射特性的相关性 }N -UlL(  
- 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 ;p*L(8<YI  
- 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。 %P1zb7:8  
- 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)  dEXhn  
- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 j,].88H  
hoBFC1  
$I-iq @  
hb~d4J=S  
示例#1:光栅物体的成像 <5KoK!H  
1f^oW[w&  
1. 摘要 ,e$RvFB  
*{5}m(5F  
_3wJ;cn.  
\4$Nx/@Q}  
查看完整应用使用案例
$/Wec,`&  
YRZw|H{>t  
2. 光栅配置与对准 (:~_#BA  
   /oe0  
C`Vuw|Xl  
o+OX^F0  
_d~GY,WTdO  
#|769=1  
n@@tO#!\  
3. 光栅级次通道的选择 0|va}m`<3G  
(.oDxs()I  
w0js_P-uv  
   Yy[=E\z  
示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 oKSW:A  
n$j B"1  
1. 光栅配置和对准 ArX*3  
ZPM7R3%V)z  
WR.7%U';  
{3vm]  
查看完整应用使用案例 bU}!bol  
b,HXD~=  
2. 基底处理 j }^?Snq  
/s)It  
yF` ( GU  
&e[Lb:Uk)  
3. 谐振波导光栅的角响应 gcX  
.q]K:}9!\  
Jz;`L3m  
c:z}$DK&'  
4. 谐振波导光栅的角响应 cEJ_z(\=hr  
>>J!|  
/KvpJ4  
   3kJSz-_M  
示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 3_VWtGQ  
g5Hsz,x  
1. 用于超短脉冲的光栅 OZ Obx  
f}FJR6VO  
P#A|Pn<p  
kgmb<4p  
查看完整应用使用案例
5U<o%+^El  
i3Nt?FSN  
2. 设计和建模流程 H<b4B$/  
^eYJ7&t  
'?fn} V  
9*|An  
3. 在不同的系统中光栅的交换 )>=|oY3  
xi\uLu?i  
H~*[v"  
!q PUQ+  
文件信息 ~ YZi"u  
T5U(B3j_  
Z3T26Uk  
QQ:2284816954 备注:光学 v:j4#pEWD  
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 9=~jKl%\vJ  
谭健 2023-01-30 11:48
学习中呢? UuA=qWC  
二牛26 2023-05-15 18:11
qq加不了,需要知道你的名字
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