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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 *~4uF  
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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。 S3hJL:3c  
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%S>lPt  
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2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 DXKk1u?Tq  
L7n->8Qk  
 单光栅分析 3X0^xUA6  
−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。 peGXU/5.I  
−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。 ZH_ J+  
z2!NBOv  
S?hM  
 系统内的光栅建模 5/:Zj,41{  
#k)G1Y[c  
−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。 Dr(.|)hv[&  
−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。 \C}tK,79  
; {I{X}b  
1ErH \!  
2c0eh-Gf  
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。 d^]wqnpf  
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3. 系统中的光栅对准 ~DqNA%Mb  
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76=uk!#3{  
 安装光栅堆栈 'y-IE#!5  
−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)。 *PL+)2ob  
−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 aH"tSgi  
 堆栈方向 gADt%K2 #Z  
−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 $C#~c1w  
U@f3V8CPy  
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]3 0 7 .  
 安装光栅堆栈 XZp(Po:H  
- 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)。 $Ae/NwIlc  
- 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 \iowAo$  
 堆栈方向 ?H*_:?=6  
- 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。 v~uwQ&AH  
- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 Ku,Efr  
?_<ZCH  
/8W}o/,s5  
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F;q I^{m2  
 横向位置 %*}JDx#@  
−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。 lzS"NHs<g(  
−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。 0" R|lTYq  
−光栅的横向位置可通过一下选项调节 wQ.ild  
 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 J=4S\0Z*  
 通过组件定位选项。 Y 3KCIL9  
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#B+2qD>E  
4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理
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5r zB "L  
 单光栅分析 q%>L/KJ#  
- 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 )%ja6Vg  
 系统内的光栅建模 Grjm9tbX}  
- 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。 ZV;#ZXch  
- 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。 m"U\;Mw?  
- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 >b{%j8u M  
#exE ~@fy-  
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b GwLfU  
5. 光栅级次通道选择 PjsQ+5[>  
>xP $A{  
7z%zXDe~T[  
 方向 u{>5  
- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 lfj>]om$  
 衍射级次选择 EWqKd/  
- 对于方向组合,可能会有多个衍射级。 IK %j+UB  
- 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。 bd)A6a\h  
 备注 H,H'bd/  
- 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 ^lf;Lc  
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U.wgae].O;  
6. 光栅的角度响应 !*pK#  
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 衍射特性的相关性 ND21;  
- 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。 n$b/@hp$z  
- 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。 =euoSH D}  
- 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) dAAE2}e  
- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 c>DAR  
AV&W&$  
t[an,3  
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示例#1:光栅物体的成像 vn,L),"=  
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1. 摘要 0kC!v,  
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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 },[j+wx  
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3. 光栅级次通道的选择 YTYYb#"Q  
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示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 yY,.GzIjCj  
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1. 光栅配置和对准 YHeB <v  
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查看完整应用使用案例 JQbI^ef_;  
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2. 基底处理 T]E$H, p  
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3. 谐振波导光栅的角响应 ]CHMkuP[k  
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4. 谐振波导光栅的角响应 8qBw;A)  
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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 Gzm[4|nO^  
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1. 用于超短脉冲的光栅 F]Y Pq  
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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 A 7TP1  
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3. 在不同的系统中光栅的交换 Ie+z"&0  
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