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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 \_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 EGQ1l i'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|{q VO7A  
#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  
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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
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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$|  
(}7o a9Q<  
>5z`SZf  
^!s}2GcS`  
5. 光栅级次通道选择 |H|eH~.yg&  
a1Y_0  
\Jj'60L^  
 方向 <pa];k(IQL  
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 k3htHCf*G$  
 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 $EHn ;~w T  
- 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 '&L   
- 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 z%-"' Y]  
- 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间) /U Rj$ |  
- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 ovRCF(Og,  
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示例#1:光栅物体的成像  kc/H  
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1. 摘要 r?{LQWP>e  
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查看完整应用使用案例
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2. 光栅配置与对准 bsS| !KT  
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3. 光栅级次通道的选择 ,kuFTWB  
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示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 M)It(K8R  
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1. 光栅配置和对准 +hYmL Sq  
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查看完整应用使用案例 &]A1 _dy  
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2. 基底处理 8&AorYw[  
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3. 谐振波导光栅的角响应 _ 25]>D$  
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4. 谐振波导光栅的角响应 gM:oP.  
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示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 (9QRg;   
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1. 用于超短脉冲的光栅 W_lNvzag  
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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 ` R-np_  
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3. 在不同的系统中光栅的交换 P?-44m#  
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