首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> FRED,VirtualLab -> 使用界面配置光栅结构 [点此返回论坛查看本帖完整版本] [打印本页]

infotek 2021-05-11 10:54

使用界面配置光栅结构

摘要 p2|BbC\N  
2Et7o/\<  
光栅结构广泛用于光谱仪、近眼显示系统等多种应用。VirtualLab Fusion通过应用傅立叶模态方法(FMM)以简易的方式提供对任意光栅结构的严格分析。在光栅工具箱中,可以通过使用堆栈内的各种接口或/和介质来配置光栅结构。 用于设置堆栈几何形状的用户界面是人性化的,并且可用于生成更复杂的光栅结构。 本用例中,介绍了基于界面的光栅结构的配置具体操作流程。 x+}6qfc$9k  
!!=%ty  
n')#]g0[  
y7 I')}SC  
本用例展示了...... M'=27!D^  
•如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: 2EubMG  
- 矩形光栅界面 4s<*rKm~  
- 过渡点列表界面 vG'JMzAm  
- 锯齿光栅界面 GdqT4a\S  
- 正弦光栅界面 [TPr  
•如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 Z#wmEc.}C  
mCtuR*z_  
光栅工具箱初始化 Bf Lh%XC  
•初始化 =o5ZcC  
-  开始 p;!'5 f  
光栅 lE+v@Kb:  
通用光栅光路图 G[YbgG=9Y  
•注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, Xj;nh?\u  
可直接选择特定的光路图。 p7Yej(B  
a.a5qwG  
llbj-9OZL  
8v6YOG"b q  
光栅结构设置 :^DuB_  
•首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 S6 F28 d[j  
R qS2Qo]  
•在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 s4 o-*1R*`  
•堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 kfo, PrW`A  
E3#}:6m  
EPCu  
k`W.tMo  
•例如,选择第一个界面上的堆栈。 .y{qsL^P  
`z$<1Q T  
堆栈编辑器 r'/7kF- 5  
•在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 OLc/Vij;  
•VirtualLab的目录提供了几种类型的界面。 所有界面都可以用来定义光栅。 y< hIXC  
'&5A*X]d  
[-cYFdt"V  
L  &F0^  
矩形光栅界面 dA[Z\  
00'R1q4  
•一种可能的界面是矩形光栅界面。 e,qc7BJzK  
•此类界面适用于简单二元结构的配置。 2G8f4vsC[  
•在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 *<2+tI  
•为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 B:=*lU.n  
•在堆栈编辑器的视图中,根据折射率(黑暗表示更高),其他颜色表示不同的材料。 B*A{@)_  
_r8.I9|  
F>,kKR-  
6R1){,8  
矩形光栅界面 T~UKWAKX}  
•请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 w%Tcx^:  
•所选界面在视图中以红色突出显示。 Vkdchc  
~/J:p5?L  
•此外,此处无法定义光栅前方的介质(指最后一个接界面后面的介质)。 它自动取自光栅元件前面的材料。 -C wx %  
•可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 mT;1KE{J{  
:tY ;K2wDM  
•堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 [ZS}P  
•此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 c *(]pM  
•如果是简单的光栅结构,建议选择“取决于界面周期”(Dependent from Period of Interface)选项,并选择适当的周期性界面索引。 s5>=!yX  
WRQJ6B  
XM$r,}B k  
[1@ -F+  
oJy]n9  
pC0l}hnUg  
矩形光栅界面参数 dI<s)!  
•矩形光栅界面由以下参数定义 0"$Ui#r`  
- 狭缝宽度(绝对或相对) [)|P-x-<  
- 光栅周期 @2-Eky  
- 调制深度 r#wMd9])  
•可以选择设置横向移位和旋转。 FA ?xp1E  
b(dIl)Y4 :  
JK.lL]<p i  
rxQn[  
高级选项和信息 S+A'\{f  
•在传播菜单中,有几个高级选项可用。 mXT{)pU  
•传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 |D%i3@P&ZR  
•可以设置总级次数或衰逝波级次数 Tm@d;O'E1  
(evanescent orders)。 >(Jy=m?  
•如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 .w^M?}dx  
•相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 {~ ZSqd  
L,0HX   
Me[T=Tt`@w  
^Humy DD6  
•高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 dIe-z7x  
•层分解(Layer Decomposition)和过渡点分解(Transition Point Decomposition)设置可用于调整结构的离散化。 默认设置适用于几乎所有光栅结构。 TjGe8L:  
•此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 .asHFT7]9  
•分解预览(Decomposition Preview)按钮提供用于FMM计算的结构数据的描述。 折射率由色标表示。 :^FOh*H  
:BG/]7>|V  
|i5A F\w  
@ 'rk[S}A  
过渡点列表界面 )s(J8J[b*L  
•另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 )nyud$9w'  
•此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 703=.xj  
•同样,平面界面用于将光栅材料或介质与其中一个基板分离。 mV0F ^5  
6*Jd8Bva\o  
Mh>H5l.1i  
过渡点列表参数 .Y[sQO~%  
•过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 {`BC$V  
•上限(Upper Limit)必须设置为大于所需光栅周期一半的值,但在周期性结构的情况下自动设置。 qYc]Y9fi  
di}YHMTx  
:\x53-&hO4  
d9h"Q  
•必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 Gd1%6}<~  
•此处,可以定义x方向和y方向的周期。 4A.ZMH  
•在这种情况下,可以忽略内部和外部定义区域的设置,因为接口的扩展已经被周期性边界条件截断。 #~%tdmGuL  
VYI%U'9Q  
X64OX9:YF  
C72?vAc,F  
高级选项及信息 w35r\x +  
•同样,可以在高级设置选项卡页面上调整和研究分解结构的数据。 JyWBLi;Z  
O{rgx~lLJt  
_In[Z?P}  
1[o] u:m9U  
正弦光栅界面 t=J\zyX!  
•另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 l;zpf|.Vc  
•此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 }2-<}m9}  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: l j*ELy  
- 脊的材料:基板的材料 dHc38zp  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 |BhfW O8p  
ja*k\w{U'  
ZYZQ?FN  
\]=qGMwFs  
正弦光栅界面参数 9qkH~B7  
- 正弦光栅界面也由以下参数定义: 4thLK8/c5g  
•光栅周期 o-2FGM`*VB  
•调制深度 ?#idmb}(  
- 可以选择设置横向移位和旋转。 +c#:;&Gs  
- 由于这是光栅界面(类似于矩形和锯齿借口),因此不必选择周期。 L {(\k$>'  
1$oVcDLl  
|9ro&KA  
b}4k-hZL  
高级选项和信息 i"2[OM\j7  
•同样,可以在高级设置选项卡中调整和研究分解结构的数据。 &x19]?D"+  
B4 5B`Ay  
{ve86 POY  
4a]m=]Hm  
高级选项及信息 pvM;2  
•如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。 j J6Yz  
w_|R.T\7  
Z\6&5r=  
锯齿光栅界面 (lF;c<69  
•另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。 D"_~Njf  
•此界面允许配置闪耀结构的光栅。 Z)Y--`*  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: :" Q!Q@>  
- 脊的材料:基板的材料 -]c5**O}  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 =0 W`tx  
+N1oOcPC>C  
4} uX[~e&  
f)hs>F  
锯齿光栅界面参数 '(A)^K>+  
•锯齿光栅界面也由以下参数定义: px5~D(N  
- 光栅周期 Gs%IZo_  
- 调制深度 |1J=wp)#  
•此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 d (]t}  
•可以选择设置横向移位和旋转。 .kh%66:  
•由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。 rks+\e}^Z  
Icf 4OAx  
+%(iGI{  
0HK03&  
高级选项和信息 K_j$iHqLF  
•同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 3`_jNPV1  
INSI$tA~  
探测器位置的注释 2h0I1a,7  
关于探测器位置的注释 oZ95)'L,  
•在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 +;SQ }[  
•如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。 2zR*`9$  
•但是,完美的平面和平行基板可能会产生一些干涉效应,而实际情况并非如此。 b3}928!D-@  
•因此,为了计算光栅效率,应将探测器设置在基板材料内(同样适用于大多数光栅评估软件)。 Srj%6rgsB  
•可以避免这些干涉效应的不良影响。 p%e! &:!  
b2c% 0C  
9i@AOU  
文件信息
CBdS gHA3>  
?l#9ydi?  
Pm; /Ua  
=1t#$JG  
6dTq&GZ\  
QQ:2987619807 {H s" "/sb  
查看本帖完整版本: [-- 使用界面配置光栅结构 --] [-- top --]

Copyright © 2005-2025 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计