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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 3!Rb {  
:BC 0f9  
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。 <@A/`3_O)  
~ AS2$  
{ylc 2 1  
D$YAi%*H  
2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 43A6B  
c zL[W2l   
 单光栅分析 DN&ZRA  
−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。 RR75ke[Hs  
−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。 &!N5}N&  
818</b<yn  
^.nvX{H8~=  
 系统内的光栅建模 vD[@cm  
Ys+Dw-  
−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 q4xB`G  
−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。 {5#P1jlT  
\-#~)LB]M  
0u'4kF!P!  
InH R> ,  
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。 0{BPT>'  
{YcVeCq+N  
3. 系统中的光栅对准 Q7N4@w;e  
A0V"5syY  
Y H 2i V  
 安装光栅堆栈  --Dw  
−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)。 S/G,A,"c  
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 ?\<2*sW [k  
 堆栈方向 nbMH:UY,J  
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 `JG~%0Z?}  
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6mep|![6  
P>)-uLc~W  
 安装光栅堆栈 x/[i &Gkv  
- 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)。 ::j'+_9  
- 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 9(|[okB  
 堆栈方向 /JEH%)  
- 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 eG"iJ%I  
- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 E&{*{u4  
r[TS#hQ  
R`76Ae`R8  
q-o=lU"  
_a+0LTo".  
 横向位置 ;wL *  
−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。 AU^Wy|i5Q  
−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。 mIFS/C  
−光栅的横向位置可通过一下选项调节 >u*woNw(XM  
 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 l YH={jJ  
 通过组件定位选项。 \#LKsQa  
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at,Xad\j  
4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理
@!0j)5%  
}ebw1G  
$C9<{zX   
 单光栅分析 K[~Wj8W0  
- 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 @ RTQJ+ms  
 系统内的光栅建模 XhWMvme  
- 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。 ^nbze  
- 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。 >B8)Wb :  
- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 {)4Vv`n  
q E$ .a[  
Ef%8+_  
u+I-!3J87  
5. 光栅级次通道选择 _q6+]  
2*K0~ b`  
_N/]&|.. !  
 方向 K8|6r|x  
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 *n}9_V%  
 衍射级次选择 B|:{.U@ne  
- 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 y^;qT_)#  
- 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。 =!#D UfQf  
 备注 PO&xi9_  
- 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 ;2L=WR%  
Ic#+*W\ZW  
_j%Rm:m;<  
Y1`.  
6. 光栅的角度响应 <RGRvv  
<( BAws(X  
a P{xMB#1h  
 衍射特性的相关性 +S;8=lzuV  
- 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 hZ2PP ^  
- 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。 I=(O,*+PQ  
- 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) KOi%zE%  
- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 }-r"W7]k  
Tw!x*  
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JSGUl4N  
示例#1:光栅物体的成像 ?a}eRA7  
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1. 摘要 Ae ue:u>  
{F@;45)o  
HowlJ[km%  
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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 5)T{iPU%X  
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3. 光栅级次通道的选择 Llk`  
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示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 Uj!L:u2b  
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1. 光栅配置和对准 .Bi7~*N  
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查看完整应用使用案例 ?C $_?Qi  
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2. 基底处理 K} ;uH,  
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3. 谐振波导光栅的角响应 bjvi`jyL3k  
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4. 谐振波导光栅的角响应 7 'f>  
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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 ?ii a  
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1. 用于超短脉冲的光栅 q-!m|<Z  
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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 `[:f;2(@  
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3. 在不同的系统中光栅的交换 9wI1/>  
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