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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 X?6h>%) k  
N4To#Q1w  
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。 <c ovApx  
\u]CD}/  
A&P1M6Of  
VWshFI  
2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 "k-ov9yK  
O^}v/}d  
 单光栅分析 &#@>(u: .  
−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。 -m160k3  
−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。 w`}9/s;$  
{% _j~  
'Y[A'.*}4  
 系统内的光栅建模 DLYZsWA,  
grQnV' q  
−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 "rGOw'!q>  
−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。 (L5'rNk  
+^kxFQ(:  
nuQ6X5>.=  
Tj=dL  
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。 EyPJvs  
5!ubY 6Ph  
3. 系统中的光栅对准 %%~}Lw  
]zyX@=mM  
*kQCW#y0  
 安装光栅堆栈 atf%7}2  
−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)。 )_v\{N  
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 kz0=GKic  
 堆栈方向 5Vi]~dZu7  
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 QP%kL*=8  
|WAD $3  
`.'i V[fr  
~g1, !Wl  
_~[?> cF%  
 安装光栅堆栈 (.1 rtj  
- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 "W@XP+POAY  
- 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 o}=.  
 堆栈方向 8rwYNb.P  
- 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 UQ3@@:L_  
- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 ns#~}2"d  
qon{ g  
0[lsoYUq  
D;zWksq  
YN@6}B#1  
 横向位置 &|N%#pYS  
−对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 m1-\qt-yy  
−例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 d9Z&qdxTKq  
−光栅的横向位置可通过一下选项调节 x pTDYF  
 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 GVG!sM mnX  
 通过组件定位选项。 rKzlK 'U  
x=5P+_  
/zG +]  
4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理
BF36V\  
S= -M3fP~  
1n'$Ji7  
 单光栅分析 t<sNc8x  
- 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 1OJ*wI*  
 系统内的光栅建模 tqf&N0*  
- 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。 $J"%I$%X=  
- 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。 X0WNpt&h  
- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 {/d4PI7)tK  
dk_,YU'z  
5Lsm_"0  
> BNw  
5. 光栅级次通道选择 MBB5wj  
xQJIM.  
u 1ZJHry  
 方向 >5;N64]!)  
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 Zx+cvQ  
 衍射级次选择 {'h_'Y`bOQ  
- 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 ~BZXt7DE  
- 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。 U:]MgZWn  
 备注 \=!H2M  
- 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 yo'9x s  
$PSY:Zz  
G#H9g PY  
z)lM2x>|*  
6. 光栅的角度响应 ljPq2v ]  
4xm&pQo{V6  
5Yi Z-CQ>  
 衍射特性的相关性 dv;9QCc'  
- 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 X Orcygb2  
- 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 :l+_ja&o  
- 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) ]gu1#  
- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 )Zas x6`  
XHsd-  
?6i;)eIOI  
P##Z[$IJ3  
示例#1:光栅物体的成像 rA,CQypo  
SIq1X'7  
1. 摘要 McjS)4j&.  
%3M95UZ2  
|;P^clS3  
q IM  
查看完整应用使用案例
T2wv0sHlt  
M% @  
2. 光栅配置与对准 .Y1bY: =  
   @,k7xm$u  
 c/ _yMN  
sAi&A9"*   
Ik j=`,a2B  
Gn59 yG!4  
ibJl;sJ  
3. 光栅级次通道的选择 P@gt di(Q  
lEHwZ<je  
I"1CgKYK^+  
   H"+wsM^@  
示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 HA!t$[_Ve  
9? 2  
1. 光栅配置和对准 EJLQ&oH[  
EKuSnlTXba  
@`wn<%o$  
5`~mqqR5  
查看完整应用使用案例 -es"0wS<u  
DLi?'K3t  
2. 基底处理 $n-Af0tK  
xc;DdK=1X  
d+6]u_J  
R \5Vq$Q  
3. 谐振波导光栅的角响应 rjUBLY1(  
<Ct_d Cc  
6NX3"i0 eT  
\D?:J3H*]  
4. 谐振波导光栅的角响应 +TN^NE  
DyfsTx  
=g~W%})  
   :)IV!_>'d  
示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 -U -P}6^  
9tK>gwb  
1. 用于超短脉冲的光栅 #Fs|f3-@  
*N F$1  
/v#)f-N%zs  
^ve14mbF#.  
查看完整应用使用案例
#?Mj$ZB  
`~h4D(n`  
2. 设计和建模流程 S~)w\(r  
+xp]:h|  
40#9]=;}  
|QMA@Mx  
3. 在不同的系统中光栅的交换 ^.go O]  
$^_|j1 z#i  
/L v1$~  
 c%f_.MiU  
文件信息 >72JV; W]  
!tNd\ }@  
*(QH{!-$s  
QQ:2284816954 备注:光学 i ]o"_=C  
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 =X(%Svnp  
谭健 2023-01-30 11:48
学习中呢? \9:wfLF8!  
二牛26 2023-05-15 18:11
qq加不了,需要知道你的名字
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