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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 +h[$\_y  
Az" 3f  
光栅是当前光学中最常用的衍射光学元件。如今已常用于复杂光学系统,与其他组件协同作用。因此,迫切需要对系统内部的光栅进行分析,从而评估系统的性能。我们将通过实例说明如何在VirtualLab Fusion对系统中的光栅建模。并将对光栅的对准、光栅级次通道设置以及光栅角度响应等问题进行讨论。 >dZ x+7  
~M43#E[oOF  
ks'25tv}F  
9<-AukK m  
2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 Q{mls  
rWSw1(sAA  
 单光栅分析 }&;0:hw%  
−通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。 4JP01lq'\  
−它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 aoMQ_@0  
k(hes3JV  
~vaV=})  
 系统内的光栅建模 \+S~N:@><k  
-zMXc"'C^k  
−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 UGr7,+N&w  
−这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 "S)4Cjk  
jskATA /  
mVU(u_lh  
U3%!#E{  
两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 ~])\xC  
rN} {v}n  
3. 系统中的光栅对准 z26zl[.  
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Q_LPLmM  
 安装光栅堆栈 Q|+m)A4@  
−为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 3}n=od=  
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 +<@7x16  
 堆栈方向 ~D<o}ItRF  
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 ,Ea.ts>  
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ma?569Z8~0  
 安装光栅堆栈 )N`ia%p_]  
- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。 -Qqb/y  
- 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 #.a4}ya19  
 堆栈方向 6$ @Pk<w  
- 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 tSE6m-  
- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 <}N0 y*m  
A CJmy2  
QBY7ZT05Gt  
18V*Cu  
)v8;\1`s:  
 横向位置 p!U#53  
−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。 BP*gnXj  
−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。 Lg_y1Mu7o  
−光栅的横向位置可通过一下选项调节 0xIr:aFF  
 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 W"VN2  
 通过组件定位选项。 NZ9`8&93  
2%1 g%  
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4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理
09%q/-$  
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 单光栅分析 X#1So.}c  
- 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 !);}zW!  
 系统内的光栅建模 E)H8jBm6w  
- 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。 Y5cUOfYT  
- 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#la+/   
- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 noh3mi  
: gv[X  
KW^s~j  
q;tsA"l  
5. 光栅级次通道选择 i LK8Wnrq  
f+%J=Am  
J A4'e@  
 方向 /Eh\07p  
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 BAdHGwomh  
 衍射级次选择 y%}Po)X]f  
- 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 1Qhx$If~  
- 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。 'rp(k\ pY  
 备注 ^X"G~#v=q  
- 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 (3{'GX2c  
|3Oe2qb  
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Nd^9.6,JU  
6. 光栅的角度响应 cJj0`@0f  
Ai(M06P:h  
/=,^fCCN  
 衍射特性的相关性 V4/P  
- 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 L>xcgV7  
- 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。 ,'={/)c<  
- 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) $-M1<?5  
- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 |>jlY|  
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示例#1:光栅物体的成像 ruB&&C6)v  
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1. 摘要 A{y3yH`#h  
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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 C.%iQx`   
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E I)Pfx"0  
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3. 光栅级次通道的选择 Y]&H U) u  
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示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 cV&(L]k>`  
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1. 光栅配置和对准 y 9/27yWB  
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查看完整应用使用案例 }\*dD2qNL}  
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2. 基底处理  J@(*(oQb  
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3. 谐振波导光栅的角响应 Ndx.SOj  
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4. 谐振波导光栅的角响应 |+cyb<(V J  
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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 5W 5\  *L  
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1. 用于超短脉冲的光栅 Yt0 l'B%[u  
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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 -;Cl0O%  
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3. 在不同的系统中光栅的交换 b==<7[8  
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