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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 2%| n}V[  
qDcoccEf  
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。 $Wjx$fD  
+R7pdi  
yMD3h$w3a  
??P %.  
2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 pgs<Mo$\%B  
\t%iUZ$  
 单光栅分析 s@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。 <\$?.tTZ {  
−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。 $1FnjL5u  
S|T_<FCY  
"<Yxt"Z4  
 系统内的光栅建模 &?TXsxf1Zh  
]E)D})r`#  
−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 $KhD>4^ jL  
−这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 6ma.FvSIM  
("YWJJ'H  
Dbb=d8utE  
W*?qOq {  
两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 A H=%6oT2  
Vvp{y  
3. 系统中的光栅对准 C ^c <s  
G`/4 n@  
QpA$='  
 安装光栅堆栈 AAqfp/DC  
−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)。 TRJTJM_k  
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 HXX9D&c4R  
 堆栈方向 &M tF  
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 @ 'c(q=K;  
r;{ggwY&J  
A'Z!l20_  
9g# 62oIg  
Vk*XiEfKm>  
 安装光栅堆栈 &kn?=NW  
- 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)。 q(csZ\e=  
- 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 !1K.HdK  
 堆栈方向 Y; iI =U  
- 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 O S#RCN*  
- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 SrGJ#K&%  
O9m sPb:  
-x:7K\=$SX  
/sn }Q-Zy2  
"kC6G%  
 横向位置 {=,G>p  
−对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 df {\O* 6  
−例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 nf[KD,f  
−光栅的横向位置可通过一下选项调节 0l/7JH_@V  
 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 y~Yv^'Epf  
 通过组件定位选项。 s];0-65)  
>DbG )0|  
W7(5z  
4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理
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=[[I<[BZq  
T!Tp:&O-  
 单光栅分析 9Y2.ob!$}  
- 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 xwW(WHdC]  
 系统内的光栅建模 \){_\{&  
- 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。 9G"4w`P  
- 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。 &x=_n'  
- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 XH0o8\.  
TaaCl#g$?  
cvf?ID84  
MmU`i ,z  
5. 光栅级次通道选择 |'uBkL0q  
@P>>:002/  
C3N1t  
 方向 m:Rm(ga9  
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 8zcS h/  
 衍射级次选择 Wb#<ctM>  
- 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 R4'>5.M  
- 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 +uj;00 D  
 备注 XiV K4sD8  
- 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 xls US'Eo  
LOu9#w"  
lqgR4  !  
;8 *"c  
6. 光栅的角度响应 Hw toa,  
Yt{Z+.;9OI  
{X<_Y<  
 衍射特性的相关性 XbeT x  
- 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 Fp"c {  
- 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 fZS'e{V  
- 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) H;@0L}Nu+}  
- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 1}SON4U  
}6 u)wF5  
K6)IBV;  
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示例#1:光栅物体的成像 ( Rp5g}b  
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1. 摘要 WP Gp(X w  
~BgYD)ov  
;9-J=@KY4  
BeD>y@ it  
查看完整应用使用案例
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l}T@Cgt  
2. 光栅配置与对准 4PR&67|AH_  
   w@YPG{"j  
"4T36b  
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7Up-a^k^`  
3. 光栅级次通道的选择 \ f VX<L  
ep`8LQf  
;*U&lT  
   teLZplC=f  
示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 s0h0Ep ED  
>* F#ZZv}p  
1. 光栅配置和对准 ^vzXT>t-M  
.<YfnW5/K  
h Y *^rY'  
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查看完整应用使用案例 hOs~/bM  
.vIRz-S  
2. 基底处理 &N3a`Ua  
qC=ZH#  
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3. 谐振波导光栅的角响应 4{ZVw/VP,-  
B{S^t\T$  
B4c;/W-  
&Ot9"Aq:  
4. 谐振波导光栅的角响应 jd "YaZOQ  
V,\}|_GY  
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   hu}uc&N)iE  
示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 y.gNjc  
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1. 用于超短脉冲的光栅 5l(@p7_+  
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查看完整应用使用案例
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2. 设计和建模流程 83'rQDo)G  
1p SEr6  
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m (kKUv  
3. 在不同的系统中光栅的交换 9):^[Wkx  
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 z}*L*Sk  
文件信息 Qi9M4Yv  
k4^!"~<+0  
]*{tno  
QQ:2284816954 备注:光学 jT-tsQ .,  
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 F)S?>P&  
谭健 2023-01-30 11:48
学习中呢? =feVT2*  
二牛26 2023-05-15 18:11
qq加不了,需要知道你的名字
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