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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 %Z~0vwY #(pY~\ 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。 y@XE! L 0*J},#ba$
(V(8E%<c idzc4jR6BT 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 <@.!\ g9~QNA 单光栅分析 zrDcO~w −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。 \wR;N/tg −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。 _a]0<Vm C0 }[;{@Zn
_^ZBSx09) 系统内的光栅建模 jjT)3
c:J[ e6`g[Ap −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 F:~k4uTW\b −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。 }'`iJb\ Q30TR
]Uj7f4)k T`$!/BlZ 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。 vu@@!cT6e vJ?j#Ch 3. 系统中的光栅对准 )z\ 73|w Je*hyi7 c BcZ@e; 安装光栅堆栈 ?B32,AS@ −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)。 b3.}m[] −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 d-{1>\-_ 堆栈方向 6s.>5}M!
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 2{|mL`$04< ]?*'[
'H8b+ [;Y*f,UG_- 安装光栅堆栈 =/m$ayG - 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)。 2n3!pZ8 - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 "1wjh=@z 堆栈方向 v"YaMbu - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 K+<F,
P - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 -|2k$W Sa9p#OQ
06]%$-j *@eZt*_ G`r/ te sW 横向位置 h $)4%Fy −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 duV\Kt/g^ −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 bLSUF`-z −光栅的横向位置可通过一下选项调节 )|,Zp`2/ 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 0bfJD'^9RP 通过组件定位选项。 'FM_5`& |wM<n
r7+Ytr 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 24I\smO GK&R,q5} RjxFlKs8 单光栅分析 ,lFhLj7 - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 UO(?EELm 系统内的光栅建模 Gt$PBlq0 - 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。 IFbN ]N0 - 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。 $u cmE - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 H~;s$!lG P?|>,
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)> 534DAhpD=. 5. 光栅级次通道选择 Zvkb= >Yx,%a@~R TFO4jjiC" 方向 5}4>vEn - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 %?PRBE'}' 衍射级次选择 G O[u - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 xM_+vN*( - 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。 ^=ar Kp,?5 备注 7g.3)1 - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 nEgYypwr YSru5Q
Z$y~:bz qS[KB\RN1 6. 光栅的角度响应 &Fh#o t H_ \<%?=C'w~ H{g&yo 衍射特性的相关性 2h#_n'DV - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 ys9'1+9 - 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。 O^r,H,3S - 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) ~m&q@ms& - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 v5 I}a7 ;uaZp.<um&
&5n0J O~c\+~5M* 示例#1:光栅物体的成像 N*'d]P2P`J S?u@3PyJm 1. 摘要 "]hQ\b\O lr9s`>9
Ja{[T Y(R .e7] → 查看完整应用使用案例 eVRjU 'Omj-o'tn9 2. 光栅配置与对准 )26_7.| <CN+VXF
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kZNVUhW6S $kxP{0u 3. 光栅级次通道的选择 OFn#C! }o7"2hht
q]wP^;\Jl v|wO qS 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 frUO+ F~x>\?iN 1. 光栅配置和对准 JQH>{OB qx`)M3Mu|<
~ ":}Rs (}MN16! → 查看完整应用使用案例 l g*eSx>M wD5fm5r= 2. 基底处理 {qb2!}FQ e#s-MK-Q
Y(6 p&I >_SqM! ^v 3. 谐振波导光栅的角响应 &nfGRb O^sOv!!RH/
^'Qe.DW[ 0 ![ 4. 谐振波导光栅的角响应 ~JG\b?s Qb?eA
[)t1" .a7!*I#g 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 fm$)?E_Rp hv#|dI=kZR 1. 用于超短脉冲的光栅 _
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)GR4U8<>g LW*v/`@ → 查看完整应用使用案例 XY!0yAK(! Z&Xp9"j,@; 2. 设计和建模流程 cCO2w2A[* dQJ)0!B
Ih^ziDcW i2X%xYv ^ 3. 在不同的系统中光栅的交换 tWaM+W 'oS= d
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