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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 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。 $I@GUtzjp  
#'@i lk/.  
?aBj#  
 系统内的光栅建模 1dFa@<5  
<l$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- )x Tn  
VT\ "q1)p  
 横向位置 ?>$l  
−对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 3BdX  
−例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 +D&Pp0xe  
−光栅的横向位置可通过一下选项调节 ^{F_ a  
 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 "l7NWqfB  
 通过组件定位选项。 eF~dQ4RZ  
=2Cj,[$  
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:  
m3bCZ 9iE  
 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$1RMO  
+N`ua  
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示例#1:光栅物体的成像 qz?mh4Oh  
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1. 摘要 5"XC$?I<}  
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2. 光栅配置与对准 k:jSbbQ  
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3. 光栅级次通道的选择 IxLhU45  
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示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 Po%LE]v,  
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1. 光栅配置和对准 DL$@?.?I  
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2. 基底处理 9$2/MT't  
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3. 谐振波导光栅的角响应 ;L']e"G  
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4. 谐振波导光栅的角响应 z`:lcF{V  
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示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 @Y1s$,=xB  
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1. 用于超短脉冲的光栅 r-:Uz\gM  
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2. 设计和建模流程 Uu`9 "  
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3. 在不同的系统中光栅的交换 UEguF &  
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