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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 rW0kA1=E 0T@ Zb={ 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。 .EpV;xq} Q<z_/j9
@'YS1 N< n/DP>U$I& 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 ,RE\$~`w d1T,eJ} 单光栅分析 4S,`bnmB −通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 0F@"b{&0 −它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 ]NjX?XdX< `o<'
x.I
aF)1Nm[ 系统内的光栅建模 &Q+Ln,(&L Ae
mDJ8Y −在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 :Nu^ −这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 MA;1;uI, )u3 Zm
HuB<k3#sPy [OHxonU 两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 "vXxv'0\f 8S>&WR%jH] 3. 系统中的光栅对准 'I_Qb$ y(Y!?X I z."a.>fPaO 安装光栅堆栈 k9)jjR*XxG −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)。 fYp'&Btb]x −参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 9v?N+Rb 堆栈方向 m6n?bEl6I −可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 HkQ*y$$ UQ'\7OS
+lJG(Qd dA@'b5N{" 安装光栅堆栈 7.C;NT - 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)。 3mYiQ2 - 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 sW)Zi 堆栈方向 ~(x;5{ - 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 HOw-]JSP2 - 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 )_{dWf1 RMd[Yr2e
gT$Ju88 f:ZAG4B ELBa}h; 横向位置 R16'?, −对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 5nv<^>[J −例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 SxdE?uCUS −光栅的横向位置可通过一下选项调节 "
Om[~-31 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 .%.9n\b 通过组件定位选项。 /TZOJE(2j
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S>.SSXlM 4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 O<96/a' GKvN*
SU= 7:9.&W/KE 单光栅分析 _u{c4U0, - 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 H2Z1TIh 系统内的光栅建模 D<8HZ%o - 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 `VKf3&|<A - 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 !,[C]Q1 - 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 >y.%xK &07]LF$]
6:q"l\n> Vl_:c75" 5. 光栅级次通道选择 fQL"O}Z Mr?Xp(.}G @)
s,{F 方向 ]Tkc-ez - 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 (4'$y`Z 衍射级次选择 nA
P.^_K - 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 xqC+0{]y - 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。 f8M$45A' 备注 hF@Gn/ - 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 \"CZI<=TB *c%oN
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Y2d;E.DH8 Q -MQ9' 6. 光栅的角度响应 2P/K
K f 1w~!O9 2>86oP& 衍射特性的相关性 H|RT?Q - 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 X5X?&* %{ - 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。 e&>;*$) - 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) l5\"9 ,< - 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 p"l3e9&'j u:m]CPz
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z3'I1 示例#1:光栅物体的成像 (T!9SU A|L 8P 1. 摘要 Row)hx8 F1jglH/MF)
Ps%qfL\ 0Z0:,! → 查看完整应用使用案例 Ix(?fO#uNF F>]m 3( 2. 光栅配置与对准 " R-!(9k^` uiJS8(Cb
OE4+GI.r- &VV~%jl;k
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6oLwfTy ,WvY$_#xW% 3. 光栅级次通道的选择 :um|nRwy9 rS4@1`/R
+)j1.X FXzFHU/dP 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 aX~%5mF 3t<a $i 1. 光栅配置和对准 2gzou|Y P>sFV
x.3J[=z=> x_c7R;C → 查看完整应用使用案例 5v?;PX ~(pmLZ<GW} 2. 基底处理 _R.B[\r@ -
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jCrpL~tWT wKi^C8Z2 3. 谐振波导光栅的角响应 -S$1Yn c%[#~;E
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eCjn ukv tQz) 4. 谐振波导光栅的角响应 ]~6_ WE8L C_4)=#@GU
4#5:~M } -jn WZ5. 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 zoDH` h_ hgLj< 1. 用于超短脉冲的光栅 ?gPKcjgoH! Yr w$
>[Ye 63.wL0~ → 查看完整应用使用案例 F:D
orE {5d9$v7k4 2. 设计和建模流程 E[O<S B
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OKi\zS !<UJ6t} 3. 在不同的系统中光栅的交换 hFk3[zTy ovwQ2TuK
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