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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 7K&}C;+ 8j%'9vPi 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。 Sp:l;SGd Bv$UFTz
G.g|jP'n [C1 LT2a 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 e}A&V+ $X*mdji 单光栅分析 f/} −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。 wW:7y>z) −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。 $I@GUtzjp #'@ilk/.
?aBj# 系统内的光栅建模 1dFa@<5 <l$P&jSF3 −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 yGTziv! −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。 GWsd| kxU Nt]qVwUm'Y
B5ea(j DAdYg0efex 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。 ]H ~Y7\N-v ju|]Qlek 3. 系统中的光栅对准 L@RIZu>ZW+ m@jge)O&D !\-WEQrp\ 安装光栅堆栈 g5+7p@'fV −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)。 ~6`iY@) −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 $ rUSKm# 堆栈方向 a?F!,=F −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 tx"LeZZ VO=!8Yx[
)I`if(fG 9sSN<7 安装光栅堆栈 +r]zs^' - 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)。 .2W"w)$nuq - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 5.vG^T0w 堆栈方向 %{!R
l@ - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。
6)qp*P$L - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 Ipe n ,\YAnKn6_
d(-EcY>? Y-)xTn VT\"q1)p 横向位置
?>$l −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 3Bd X −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 +D&Pp0xe −光栅的横向位置可通过一下选项调节 ^{F_a 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 "l7NWqfB 通过组件定位选项。 eF~dQ4RZ =2Cj,[$
x|i_P|Z 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 D:"{g|nW} [1_A8s){u s@8w-]" 单光栅分析 iEm ? - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 ;=4Xz\2 系统内的光栅建模 &c>?~-!W - 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。 MSw$_d - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 =>iA gp'# - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 H,QTYXi " B07v^!Z>
AY,].Zg[ t)f-mQz) 5. 光栅级次通道选择 15U (={ W3H+.E )G~w[~ 方向 ?QZ"JX]) - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 [ sF(#Y:I 衍射级次选择 i/H+xrCK - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 eJ0?=u!x - 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 3djC;*,9, 备注 ? *>]")[> - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 l12{fpm z^<L(/rg9"
Fv74bC% wE]K~y!` 6. 光栅的角度响应 ,m_WR7!$E Hnk:K9u.B: m3bCZ9iE 衍射特性的相关性 bi[IqU!9 - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 .8(OT./ - 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。 Fqy\CMC - 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) A@hppaP! - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 ag-f{UsTy nKa$1RMO
+N`ua ziPR>iz- 示例#1:光栅物体的成像 qz?mh4Oh +M'
H0-[ 1. 摘要 5"XC$?I<} &i+Ce
Xpe)PXb fGhn+8VfX → 查看完整应用使用案例
]^'@[< |a1{ve[ 2. 光栅配置与对准 k:jSbbQ S*o[ZA
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wO?{?+I`q C|pdv 3. 光栅级次通道的选择 IxLhU45 .<@8gNm3
1`ayc|9BR PB;eHy 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 Po%LE]v, (x/k.& 1. 光栅配置和对准 DL$@?.?I }=c85f~i
,) J~ ,^f6 X}+>!%W!} → 查看完整应用使用案例 /c
uLc^(X :oJ=iB'Zc 2. 基底处理 9$2/MT't CHe>OreiS
ggJO:$?$L 6I@h9uIsze 3. 谐振波导光栅的角响应 ;L']e"G u ~A6bK*
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6J# 4. 谐振波导光栅的角响应 z`:lcF{V RzWXKBI\E]
Y "/]|'p }GeSu|m( 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 @Y1s$,=xB 6i1LjLB 1. 用于超短脉冲的光栅 r-:Uz\gM P9T}S
r zt Ru AvfNwE → 查看完整应用使用案例 4O35"1 V$ps> 2. 设计和建模流程 Uu `9"
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Y'8?.a]' :Of^xj>A 3. 在不同的系统中光栅的交换 UEguF& RJd(~1
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