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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 Wi3St`$  
*^_ywqp  
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。 s%p,cz; ,  
q/l@J3p[qm  
ji :E  
whdoG{/  
2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 IQya{e  
Q@HW`@i  
 单光栅分析 )Fw{|7@N  
−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。 i<uWLhgh1$  
−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。 +kN/-UsB  
$Z!7@_Ys  
0z1UF{{  
 系统内的光栅建模 etk@ j3#  
M);@XcS  
−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 ~|t 7  
−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。 vbT,! cEm  
m\O|BMHn  
rs?"pGz;  
%e,X7W`'2  
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。 !W3bHy:C"  
tbr1mw'G  
3. 系统中的光栅对准 S_EN,2'e  
FPB O=?H.  
/y~ "n4CK~  
 安装光栅堆栈 ` e~nn  
−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)。 k@i+gV%  
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 A,4|UA?-  
 堆栈方向 }VUrn2@-4  
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 4?3*%_bDJ,  
$%ts#56*  
xct{Tv[FO  
qbwX*E~ ;  
r6#It$NU  
 安装光栅堆栈 1dgy-$H~  
- 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)。 I2R" Y<  
- 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 D0f.XWd  
 堆栈方向 nn0`A3  
- 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 9ne13 qVm+  
- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 !N@d51T=N  
$%3"@$  
? V0!N;  
I!L`W _  
yX'f"*  
 横向位置 %FDv6peH  
−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。 yi*2^??` 1  
−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。 $z>L $,c>  
−光栅的横向位置可通过一下选项调节 ]&dU%9S  
 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 hPP,D\#  
 通过组件定位选项。 /g_cz&luR  
4zRz U  
m4<5jC`-M  
4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理
_Prh&Q1zs  
`}Of'i   
~q.a<B`,t  
 单光栅分析 +p%!G1Yz  
- 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 =Z3{6y}3p  
 系统内的光栅建模 j`'9;7h M6  
- 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 ) H'SU_YU  
- 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 (&W&1KT  
- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 eYN =?  
X4c|*U=4  
[%);N\o2Y  
=Ts3O0"[  
5. 光栅级次通道选择 _XO3ml\x@  
!>,\KxnM  
e|t@"MxvC  
 方向 Z4^O`yS9+  
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 `Mh 3v@K:  
 衍射级次选择 >o]!-46  
- 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 hnk,U:7}  
- 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 kK0.j)(  
 备注 a'[Ah2}3r<  
- 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 AqdQiZ^9  
7z_EX8^  
_+OnH!G0  
B"@3Qav3  
6. 光栅的角度响应 SH009@l_8  
xF#'+Y  
XTibx;yd<  
 衍射特性的相关性 t-gLh(-.  
- 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 x %hV5KW  
- 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 I)JqaM  
- 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) sU|\? pJ  
- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 5~pQ$-  
KF%tF4^+|  
 1?oX"  
UdiogXZ  
示例#1:光栅物体的成像 S`\03(zDA  
MJzY|  
1. 摘要 _s1pif  
e #5LBSP  
j& H4L  
:j)v=qul  
查看完整应用使用案例
6H#4iMeh  
+n)_\@aQ  
2. 光栅配置与对准 }%T8?d]  
   Ik\n/EE  
4eRV?tE9  
\Fs+H,S<  
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f i_'Ny>#  
F?Fs x)2k  
3. 光栅级次通道的选择 _=\J:r|Y:  
w<P$)~6  
v|7=IJ  
   4%GwCEnS  
示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 Cd7imj  
6z'3e\x  
1. 光栅配置和对准 okkMx"  
nn?h;KzB  
JS^QfT,zE  
uE]Z,`e  
查看完整应用使用案例 # GbfFoE  
0^m`jD  
2. 基底处理 ~x-v%x6  
n90DS/Yx  
EW~M,+?  
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3. 谐振波导光栅的角响应 `Q!#v{  
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Gv+$7{  
4. 谐振波导光栅的角响应 WZQ EBXs  
Rh :|ij>B  
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   QnTKo&|9  
示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 W' Y?X]xr  
n|N?[)^k  
1. 用于超短脉冲的光栅 2/>u8j  
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查看完整应用使用案例
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Xx+eGV";`  
2. 设计和建模流程 x+8%4]u`  
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<]f{X<ef  
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3. 在不同的系统中光栅的交换 dJF3]h Y  
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T$"sw7<  
PS3jCT  
文件信息 f=IF_|@^S  
>+9:31p  
MG,)|XpyWJ  
QQ:2284816954 备注:光学 V<ii  
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 B:VGa<lx5  
谭健 2023-01-30 11:48
学习中呢? iXLH[uhO;  
二牛26 2023-05-15 18:11
qq加不了,需要知道你的名字
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