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2025-10-15 08:08 |
光学系统中的光栅建模——实例讨论
1. 摘要 \_iH4<#> |u?k-,uI9 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。 )a4E&D G:E+s(x
Y;a6:>D%cT kcg)_]~6 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 EG Q1li'B "wc`fg"3 单光栅分析 cHqvkN` −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。 \GjXsR*b5 −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。 ~G|{qVO7A #C;#$|d
4aIlzaA 系统内的光栅建模 c]cO[T_gGa uAPLT~ −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 ~2, wI<Nz −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 Y\\3g_YBF !5g)3St
ql%]$`IV6 i9#`F.7F 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。 L!G9O]WB 7|{%CckN
3. 系统中的光栅对准 l(0&6ENyj &gKP6ANx2 .@x"JI>; 安装光栅堆栈 2vW,.]95M −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)。 BIb{<tG^N −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 ;6\Ski0=l 堆栈方向 tZJ
9}\r −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 R'1vjDuv tyGnG0GK
*aSR KY I?:+~q}lZr 安装光栅堆栈 hj#+8= - 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)。 e\|E; l - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 eBLHT 堆栈方向 ]UpHD.Of[t - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 YA8yMh*4D? - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 U4mh! a3E*%G
;4O;74`Zh `rOe5Zp$ `OF;>u*:
横向位置 0ghwFo −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。 tM?I()Y&P −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。 sN[@mAoH −光栅的横向位置可通过一下选项调节 &caO*R<#J} 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 N#xM_Mpt 通过组件定位选项。 `[W)6OUCx} K\%"RgF@&
TTw~.x, 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 ?M1 QJ jrMGc=KL 7UEy L
}N 单光栅分析 []]LyWk - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 >f9]Nj 系统内的光栅建模 |SJ%
_#=i - 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。 eJwii
- 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。 6I6ZVSxb - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 oVj A$| (}7o
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>5z`SZf ^!s}2GcS` 5. 光栅级次通道选择 |H|eH~.yg& a1Y _0 \Jj'60L^ 方向 <pa];k(IQL - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 k3htHCf*G$ 衍射级次选择 V1+o3g{} - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 W} +6L| - 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。 I$P7%} 备注 eC1c`@C: - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 TlZlE^EE< ;lPhSkD
;{)@ghD 0z2R`=) 6. 光栅的角度响应 u+i/CE#w Yv`1ySR 9?mOLDu}Q0 衍射特性的相关性 $EHn;~w T - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 '&L
- 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 z%-"'Y] - 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) /URj$| - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 ovRCF(Og, ?9.? w-Q'
s_e#y{{C2 u*YuU%H= 示例#1:光栅物体的成像 kc/H %L,, 1. 摘要 r?{LQWP>e <PA$hTYM
_:z;j{@4 :.o0< → 查看完整应用使用案例 !QzMeN;D }t{^*( 2. 光栅配置与对准 bsS|!KT !c;p4B)
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78}%{7YY SodW5v a 3. 光栅级次通道的选择 ,kuFTWB (IWd?,H,n
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示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 M)It(K8R 2Uw}'J_N 1. 光栅配置和对准 +hYmL
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6v#sq → 查看完整应用使用案例 &]A1 _dy k$mX81 2. 基底处理 8&AorYw[ kxiyF$
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I(eR3d: Xrs~ove1V 3. 谐振波导光栅的角响应 _25]>D$ trA `l/
T</gWW l`G:@}P>G 4. 谐振波导光栅的角响应 gM:oP. y3$\ m
%Y[/Ucdm DWO: 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 (9QRg; .jU0Hu{F4 1. 用于超短脉冲的光栅 W_lNvzag Ji:@z%osr
z?g4^0e k3eN;3#& → 查看完整应用使用案例 ^Rh ~+ S`-IQ,*} 2. 设计和建模流程 `
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Z@Z`8M@Q, =I3U.^: 3. 在不同的系统中光栅的交换 P?-44m# %}MM+1eu
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