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infotek 2025-10-15 08:08

光学系统中的光栅建模——实例讨论

1. 摘要 <.:mp1,8V  
"r HPcp"m  
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。 ?;GXFKy  
W/.Wp|C}K3  
]l^" A~va  
0Ok[`r`  
2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 ='6@^6y  
_mTNK^gB  
 单光栅分析 I].ddR%  
−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。 #rQT)n  
−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。 @ 1FWBH~  
3`Dyrj#!  
Z/LYTo$Bz  
 系统内的光栅建模 qdo_YPG  
>nO[5  
−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 ]L?WC  
−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。 I5E+=.T*ar  
WS"v"J%  
tG[v@-O  
Ct]? /  
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。 )h1 `?q:5  
uTrQ<|}#  
3. 系统中的光栅对准 j]m|}n  
g{JH5IZ~  
]W7&ZpF  
 安装光栅堆栈 4KY@y?H g  
−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)。 z8 K#G%,:  
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 40$9./fe)  
 堆栈方向 n1)].`  
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 6>b'g ~I  
:Yn{:%p  
~R7{gCqdr  
ceAefKdb  
 安装光栅堆栈 A:*$rHbzl  
- 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)。 [Vj|fy4  
- 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 r@ba1*y0  
 堆栈方向 &Q t1~#1  
- 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 (, $Lp0mB7  
- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 ZVz*1]}  
w[J.?v&^  
:-~x~ah-  
0 gr#<(  
l#a*w  
 横向位置 wD SSgk  
−对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 xI8v'[3  
−例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 F8B:P7I  
−光栅的横向位置可通过一下选项调节 JB HnJm  
 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 EC?U#!kv  
 通过组件定位选项。 f0g&=k{OD  
6e;8\1^  
X iM{YZ`B  
4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理
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CN7qqd  
g$mqAz<  
 单光栅分析 z_a7HCG2  
- 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 >2tosxH M  
 系统内的光栅建模 y|Y hDO  
- 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。 jxnb<!|?H@  
- 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。 %Z(lTvqG  
- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 ]v.Yt/&C{  
D$SO 6X~  
2hT H  
"H}ae7@  
5. 光栅级次通道选择 F-Ywl)  
g= s2t"&  
op|x~Thf  
 方向 }j,G)\g#  
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 c1StA  
 衍射级次选择 IF3V5Q  
- 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 ~T&X#i  
- 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 ;sd] IZ$#  
 备注 WI54xu1M  
- 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 hj[sxC>z5  
PSa"u5O  
|R(rb-v  
*1_A$14 l  
6. 光栅的角度响应 \K(# r=  
 Fr9_!f  
I^S{V^Ty  
 衍射特性的相关性 &r V  
- 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 C-ipxL"r  
- 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 2LH.If  
- 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) 2graLJ?9Z  
- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 K|-RAjE  
}ABHGr5[  
V$ac}A,!  
$ -f(.S  
示例#1:光栅物体的成像 kam \dn04  
oOK&+r7  
1. 摘要 WG3 .qLH%  
(1Ii86EP  
+4k7ti1Qb  
cGe-|>:  
查看完整应用使用案例
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2. 光栅配置与对准 ;]SP~kG  
   Q GDfX_  
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3. 光栅级次通道的选择 #me'1/z  
W=T,hOyh<W  
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示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 {V~G r  
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1. 光栅配置和对准 4';(\42  
*>p#/'_E  
z8hAZ?r1`  
' fP`ET5  
查看完整应用使用案例 :i:M7}r  
]AzDkKj  
2. 基底处理 w@ =Uf7  
Vt D:'L-  
E`>u*D$un~  
4E DwZR>./  
3. 谐振波导光栅的角响应 . 'rC'FT  
Gfn?1Kt{  
3F6=/  
,BG L|5?3z  
4. 谐振波导光栅的角响应 Vtr5<:eEx  
p8Wik<'^  
:IlJQ{=W  
   |*WE@L5  
示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 fbK`A?5K  
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1. 用于超短脉冲的光栅 "FT(U{^7d  
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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 nJ-U*yz  
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3. 在不同的系统中光栅的交换 =Wj{J.7mf]  
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