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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 s'^#[%EgB  
5*r6#[S\  
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。 ( FRf.mv{  
!]nCeo  
Ww~0k!8,t  
90!Ib~7zH  
2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 \4[Ta,;t  
hdB[H8Q  
 单光栅分析 v> 5F[0gE  
−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。 gr=`_k4~1  
−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。 qGqu/$bh  
;a`X|N9  
:KLD~k7yA(  
 系统内的光栅建模 \v_C7R;&  
G dU W$.  
−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 _<7FR:oBZ  
−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。 $%-?S]6)  
:Mk}Suf&H  
s$_#T  
C(t/:?(y  
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。 ~e<<aTwN  
4#w^PM8}  
3. 系统中的光栅对准 d8#j@='a*  
S8VR#  
M)7enp) F.  
 安装光栅堆栈 I1~g?jpH  
−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)。 4o3GS8  
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 }t'^Au`X  
 堆栈方向 \t@`]QzG:  
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 %"zJsYQ!  
d#Ajb  
Ah6x2(:  
pg)g&ifKl  
o{p_s0IX;S  
 安装光栅堆栈 B(LV22#  
- 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)。 YP,PJnJU8  
- 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 )|x5#b-lz  
 堆栈方向 b*KZe[#M1  
- 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 E6k&r}  
- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 $NH Wg(/R@  
k Dt)S$N4n  
DG=Ap:sl*$  
o=QF>\ \  
N sL"p2w~  
 横向位置 m5N&7qgp  
−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。 s_!Z+D$K  
−例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 S+Yg!RrNqj  
−光栅的横向位置可通过一下选项调节 2\de |'  
 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 .<%M8rcj  
 通过组件定位选项。 h$\h PLx  
($> 0&w  
I/jr` 3Mj  
4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理
Ui!|!V-  
ASw |sw  
em}Qv3*#  
 单光栅分析 w.p'Dpw  
- 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 +hgCk87%#  
 系统内的光栅建模 P*Sip?tdE  
- 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 ^6>|!  
- 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 Cl!jK^AbG  
- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 d A{Jk  
0\@|M@X=  
UE w3AO  
>:&p(eu)L0  
5. 光栅级次通道选择 1C=P#MU`  
{+9\o ~  
Ky$G$H  
 方向 +lJ]-U|P  
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 JSK5x(GlH  
 衍射级次选择 a&Du5(r;!  
- 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 z %E!tB2o  
- 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。 Lu.tRZ`$38  
 备注 MWh+h7k'  
- 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 %5?-g[  
= [os<+  
arVf"3a  
~j#6 goKn  
6. 光栅的角度响应 6D"`FPC  
|o=ST  
Ia:puks=  
 衍射特性的相关性 1e&b;l'*=  
- 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 <SdJM1%Qo  
- 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 {0WID D  
- 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) DeQ'U!?+N  
- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 ]V^.!=gh$  
Prz +kPP  
f?^Oy!1]  
aw%vu  
示例#1:光栅物体的成像 lY9M<8g  
X]U"ru{1q  
1. 摘要 fUKdC \WL  
8;f<qu|w  
hs_|nr0;[  
rRrW   
查看完整应用使用案例
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Qwo9>ClC  
2. 光栅配置与对准 tSc>@Q_|  
   )X!DCL:16  
Yk@s"qm3  
G^@Jgx3n  
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A+1]Ql)$  
3. 光栅级次通道的选择 ;4v}0N~.  
+\[![r^P  
1S]gD&V  
   \{=`F`oB=  
示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 akc"}+-oX  
S]%U]  
1. 光栅配置和对准 4[CBW  
6O@ ^`T  
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$N+ {r=  
查看完整应用使用案例 y_4krY|Zx  
ji)4WG/1  
2. 基底处理 /xm#:+Sc  
q|$>H6H4b  
Pzm!`F^r}  
5az 4NT  
3. 谐振波导光栅的角响应 Re,$<9V  
ZR-s{2sl  
+V+*7s%fL  
-=t3O#  
4. 谐振波导光栅的角响应 :UDn^ (#  
[T[9*6Kt  
PVS<QN%  
   fByh";<`P  
示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 BUA6(  
Sd<@X@iU8D  
1. 用于超短脉冲的光栅 JfP\7  
Z(k\J|&9C  
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查看完整应用使用案例
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tC@zM.v%  
2. 设计和建模流程 01{r^ZT`RH  
6`4W,  
Vyt~OTI\  
Msa6yD#  
3. 在不同的系统中光栅的交换 q ~Q)'*m  
[#>$k 6F*  
APtselC  
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文件信息 Oa\`;  
A M1C $  
Id.Z[owC`Y  
QQ:2284816954 备注:光学 O{B e )E~  
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 2 %{YYT   
谭健 2023-01-30 11:48
学习中呢? &weY8\HD  
二牛26 2023-05-15 18:11
qq加不了,需要知道你的名字
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