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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 $ "Bh]-  
+nQw?'9Z  
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。 QM?#{%31  
c$wsH25KH8  
5XLs} :  
si4don  
2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 Ew3ibXD  
D/h/Y) Y  
 单光栅分析 Qv-@Zt!8  
−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。 $cu00K  
−它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 ~{}#)gGU  
GJqE!I,.  
JJRK7\~$  
 系统内的光栅建模 f{0F|w< gf  
\p%3vRwS%p  
−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 Ged[#Q  
−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。 GElvz'S~  
Mkq( T[)  
_w*}\~`=^  
(@WA1oNG  
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。 6=N`wi  
XR!us/U`a  
3. 系统中的光栅对准 ZIdA\_c  
hVUP4 A  
cwV]!=RtO  
 安装光栅堆栈 r]ShZBAbYp  
−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)。 kF>o.uSV  
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 5{$LsL  
 堆栈方向 )!tK[K?5  
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 pKS {6P  
^T~gEv  
^}f -!nf[  
\n9zw'  
 安装光栅堆栈 _20#2i&  
- 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)。 (RtueEb.~E  
- 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 P=1I<Pew  
 堆栈方向 y< C<_2  
- 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 lg pW@g  
- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 bqQq=SO  
-)vEWn$3<  
jgS%1/&  
0P>OJYFr'  
nADX0KI  
 横向位置 N8`?t5  
−对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。 8QK5z;E2~  
−例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。 H'F6$ypoS  
−光栅的横向位置可通过一下选项调节 rxO2QQ%V  
 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 #yI.nzA*  
 通过组件定位选项。 #.[AK_S5&  
76.{0 c  
|y20Hi':  
4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理
q.2(OP>(  
~XeFOM q  
-*2Mf Mh  
 单光栅分析 i@NqC;~;  
- 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 CQ;]J=|<_  
 系统内的光栅建模 ;6 +}z~  
- 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。 4em;+ >D6  
- 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。 ?OdJqw0,G  
- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 09o~9z0  
Q !qrNa6  
)6~1 ^tD  
 ;v  
5. 光栅级次通道选择 j]0^y}5f+s  
/J)l/oI  
Hqh6:RuL  
 方向 kX:tc   
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 v}^5Rp&m  
 衍射级次选择  htY=w}>  
- 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 G#Ou[*O'  
- 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。 ~7!7\i,Y8\  
 备注 }6 5s'JB  
- 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 D}3XFuZs_  
U }Hwto`R  
(wmBjQ]B<  
(J"T]-[  
6. 光栅的角度响应 A|}l)!%  
@xsCXCRWVV  
\8O O)98'  
 衍射特性的相关性 7t9c7HLuj/  
- 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 z=&z_}M8  
- 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。 +MK6zf  
- 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) iA_8(Yo  
- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 -oz`"&%  
e7u^mJ  
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vhr+g 'tf  
示例#1:光栅物体的成像 z<gu00U7  
~{>?*Gd&T  
1. 摘要 UkCnqNvx  
$V6^G*Q  
S~$'WA  
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查看完整应用使用案例
zBf-8]"^  
x r(|*  
2. 光栅配置与对准 0e["]Tlnm  
   %[<Y9g,:Q  
u!N{y,7W)  
Q Z8QQ`*S  
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+w| 9x.&W  
3. 光栅级次通道的选择 `P+(&taT  
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!}3,B28  
   lhC6S'vq  
示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 E& 36H  
o?Sla_D   
1. 光栅配置和对准 SN+ S6  
RK9>dkW  
J3S&3+2G  
sPNfbCOz  
查看完整应用使用案例 s_jBu  
BX;5wKfA  
2. 基底处理 zvv:dC/p<  
Q"a2.9Eo  
sc`"P-J+vp  
]8U ~Iy  
3. 谐振波导光栅的角响应 b'>8ZIY  
ApPy]IdwX  
J."{<&  
p}]q d4j  
4. 谐振波导光栅的角响应 ;'RFo?u K  
4YbC(f  
dGH_ z8  
   r -f  
示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 X7aXxPCq1  
%|3e.1oX  
1. 用于超短脉冲的光栅 &yH#s 8^8  
g jG2  
twqFs  
i8V0Ty4~N  
查看完整应用使用案例
n~z\?Y=*  
4".J/I5u  
2. 设计和建模流程 #dJ 2Q_2  
#t71U a  
qc!xW ,I  
 :q2YBa  
3. 在不同的系统中光栅的交换 ui.'^F<  
5S/>l_od$2  
3\!F\tqD \  
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