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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 .u_k?.8|  
Z{w{bf1&A  
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。 [?$|   
-|DSfI#j  
'%m0@5|hCD  
Y)@PGxjz  
2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 _0rHxh7}q  
N&0MA  
 单光栅分析 H<SL=mb;  
−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。 $nOd4{s_  
−它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 >Ufjmm${  
#f'(8JjY  
|m%M$^sZ}  
 系统内的光栅建模 x,Cc$C~YP  
UEq;}4Bo  
−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 |-zwl8E  
−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。 :);]E-ch  
4pF U`g=  
rI:KZ}GZ  
!j(KbAhWZ  
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。 )r2$/QF9  
9rb/hkX&  
3. 系统中的光栅对准 $l&&y?()  
T2wn!N?r  
<(JsB'TK  
 安装光栅堆栈 I_yIVw;  
−为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 G5Ci"0  
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 /s%I(iP4  
 堆栈方向 0;)6ZU  
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 y0qE::/H$  
6,xoxNoPP3  
Y\ T*8\h_[  
SPV'0* Z  
f*~ 4Kv  
 安装光栅堆栈 k~Pm.@,3o  
- 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)。 cLl fncI  
- 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 Uc0AsUu}?  
 堆栈方向 qD\%8l.]Z  
- 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 -aNTFt~|[  
- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 R7KQ-+Zb  
|4Ix2GD  
Snt=Hil`  
vc2xAAQ  
dW7dMx  
 横向位置 q rbF@{  
−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。 G 7)D+],{Y  
−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。 ~,e!t.339  
−光栅的横向位置可通过一下选项调节 J'O`3!Oy/  
 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 0iX qAa  
 通过组件定位选项。 L1QQU  
p8"(z@T  
Wsz='@XvB  
4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理
fnnwe2aso  
!E_uQ?/w]Z  
%FFw!eVi  
 单光栅分析 H>XbqIkL@  
- 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 YLd 5  
 系统内的光栅建模 (&MSP  
- 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。 f9- |! ]s  
- 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。 0D#!!r ;  
- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 ga^<_;5<  
0]oQ08  
a`pY&xq::  
^z&xy41#B  
5. 光栅级次通道选择 0acY@_  
($(1KE  
Mty]LMK  
 方向 3/rvSR!  
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 K[sM)_I  
 衍射级次选择 cHsJQU*K6  
- 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 Z `\7B e  
- 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。 oZCi_g 5i  
 备注 JNp`@`0V  
- 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 PYHm6'5BtB  
Bhq(bV  
|I\A0aa  
18A&[6"!  
6. 光栅的角度响应 Mz++SPG7  
_SP u`=~K  
3+|6])Hi1  
 衍射特性的相关性 jATU b-  
- 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 e4)g F*  
- 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。 `u>BtAx8  
- 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) X3m?zQbhv  
- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 ygf qP  
`f'q/  
k(qQvn  
ewY[vbF  
示例#1:光栅物体的成像 $GO'L2oLwn  
!F<?he<U  
1. 摘要 *i?qOv /=>  
%xZ.+Ff%  
{H+?DMh  
m~U{ V9;*  
查看完整应用使用案例
Fp]8f&l8  
D1Sl+NOV  
2. 光栅配置与对准 654%X(:q  
   Gj ^bz'2  
bp$jD  
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/* O,T  
(KQt%]  
z>0"T2W y  
3. 光栅级次通道的选择 Q]7Q  
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   5->PDp  
示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 ;Pa(nUE@  
>gSerDH8\  
1. 光栅配置和对准 \O:xw-eG   
)g --=w3  
>eTlew<5  
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查看完整应用使用案例 1%@~J\qF  
xKr,XZu  
2. 基底处理 Ww(_EW  
IID(mmy6 L  
L&N"&\K2U  
JJ~?ON.H  
3. 谐振波导光栅的角响应 E&+ ^H on  
.;:xx~G_Q  
A%PPG+IfA  
'MUrszOO.e  
4. 谐振波导光栅的角响应 %yMzgk[u  
 * [5  
:65HMWy.  
   ZYsFd_  
示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 ??m7xH5u1  
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1. 用于超短脉冲的光栅 S2R[vB4).  
6\3k0z  
Ds87#/Yfv  
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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 YP<]f>SBt  
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3. 在不同的系统中光栅的交换 A,{D9-%  
vy@Lu cB  
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文件信息 q&E5[/VK:  
?i~/gjp  
>p*HXr|o$  
QQ:2284816954 备注:光学 {{3H\ rR  
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 ;n!X% S<z*  
谭健 2023-01-30 11:48
学习中呢? g&T Cff  
二牛26 2023-05-15 18:11
qq加不了,需要知道你的名字
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