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 udM<jY]5p  
L}lOA,EF  
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。 i]!CH2\  
CsG1HR@  
.t|vwx  
_P.+[RS@  
本用例展示了...... JaP2Q} &B  
•如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: #jn6DL@[{  
- 矩形光栅界面 4tU3+e5h  
- 过渡点列表界面 xTNWT_d  
- 锯齿光栅界面 k/hE68<6i  
- 正弦光栅界面 VqV6)6   
•如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 O?|opD  
}6b=2Z}  
光栅工具箱初始化 +"rZ<i  
•初始化 UO$z_ p]w  
-  开始 p>7 !"RF:U  
光栅 H~JPsS;  
通用光栅光路图 "mr;!"LA  
•注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, % FW__SN$c  
可直接选择特定的光路图。 :J` *@cDn  
3OTq  
$ KQ7S>T  
M0g!"0?  
光栅结构设置 :[P>e ox  
•首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 Rdao  
g-j`Ex%  
•在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 n}X)a-=  
•堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 *kE2d{h^=C  
_UKH1qUd4  
6n 37R#(  
uCuXY#R+  
•例如,选择第一个界面上的堆栈。 ]etLobV  
VOH.EK?5  
堆栈编辑器 <kIg>+  
•在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 xo/[,rR  
•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。 } XVz?6  
8 St`,Tq)  
}2 zJ8A9-  
6N[XWyS  
矩形光栅界面 P [-2^1P"  
rf1Us2vp  
•一种可能的界面是矩形光栅界面。 ];bB7+  
•此类界面适用于简单二元结构的配置。 !m(5N4:vV  
•在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 . fq[>zG'&  
•为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 OO5k _J  
•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。 wjYwQ=y5  
"P;_-i9O  
"pTyQT9P  
HT7V} UiaO  
矩形光栅界面 k r2V  
•请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 N6H/J_:  
•所选界面在视图中以红色突出显示。 Q)x`'[3"7W  
K| #%u2C  
•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。 Hp;Dp!PLa  
•可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 -ZqN~5>j)  
Rg~ ~[6G>  
•堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 =B O} hk  
•此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 I;kKY  
•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。 k6-.XW  
eKV^ia  
44_7gOZ  
$$+6=r}  
=\H.C@r  
5at\!17TY  
矩形光栅界面参数 .hW_P62\#  
•矩形光栅界面由以下参数定义 lgp-/O"T  
- 狭缝宽度(绝对或相对) D(6d#c  
- 光栅周期 9Cbf[\J!bq  
- 调制深度 Zn&S7a>7  
•可以选择设置横向移位和旋转。 H: q(T >/w  
zM?JLNs]<{  
Qe<D X"  
ka3Jqy4[  
高级选项和信息 D/pc)3Ofe  
•在传播菜单中,有几个高级选项可用。 8d.5D&  
•传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 qXO@FW]  
•可以设置总级次数或衰逝波级次数 cd,)GF  
(evanescent orders)。 {~7V A  
•如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 v~i/e+.h>y  
•相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 @mM'V5_#  
xJ H]>#XJ  
qv|geBW  
X=]FVHV;  
•高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 g2p/#\D\J  
•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。 g}nlb.b]{m  
•此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 j]i:~9xKW  
•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。  mD`v>L  
C8i6ESmU  
bp Q/#\Z  
KO/Z|I  
过渡点列表界面 nE+OBdl  
•另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 o!6gl]U'y9  
•此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 vL~nJv  
•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。 Cw"Y=`  
Om`VQ?  
z45 7/zO  
过渡点列表参数 m~a'  
•过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 A}KRXkB  
•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。 `?)ivy>\:  
$OMTk  
Lk{ES$  
^6Y4=  
•必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 qzq_3^ 66  
•此处,可以定义x方向和y方向的周期。 u2crL5^z2)  
•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。 }nNZp  
RL0,QC)e#@  
_(=[d  
b z3 &  
高级选项及信息 2 t'^  
•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。 t,|`#6Ft  
T0Lh"_X3  
Hbz>D5$  
&c<0g`x  
正弦光栅界面 'lwLe3.c  
•另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 04{*iS95J  
•此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 Q _Yl:c  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: y ;W|)  
- 脊的材料:基板的材料 *3 .+19Q  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 [_W#8{  
<n+?7`d,  
Uz(Sv:G  
_ZUtQ49  
正弦光栅界面参数 *h59Vaoc  
- 正弦光栅界面也由以下参数定义: U1zcJ l^  
•光栅周期 R:49Gn:F  
•调制深度 4t3Y/X  
- 可以选择设置横向移位和旋转。 t# cm |  
- 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。 Hrb67a%b  
7q_B`$ata  
8BP.VxX  
>jI( ^8?  
高级选项和信息 CjW`cHd  
•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。 p'PHBb8I  
0< i]ph  
$#q:\yQsPC  
d8l T+MS=  
高级选项及信息 (.6~t<DRv  
•如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。 YK(I '  
r 334E  
' fXBWi6  
锯齿光栅界面 c@p4,G  
•另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。 QU0FeGtz  
•此界面允许配置闪耀结构的光栅。 alu3CE  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: r3.A!*!  
- 脊的材料:基板的材料 t;?M#I\,{  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 b5r.N1ms  
"`Y.N$M`k  
d1MY>zq  
L< 3U)Gp  
锯齿光栅界面参数 ""LCyKu   
•锯齿光栅界面也由以下参数定义: /]pBcb|<  
- 光栅周期 V5 $J  
- 调制深度 RY8Ot2DWi  
•此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 VXr'Z  
•可以选择设置横向移位和旋转。 %Ot2bhK;  
•由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。 G's >0  
a~#MMl  
\1k(4MWd  
jkz .qo-%  
高级选项和信息 >cVEr+r9t  
•同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 AawK/tfs  
V4c$V]7  
探测器位置的注释 y^utMH  
关于探测器位置的注释 :Bk!YK  
•在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 mM*jdm(!  
•如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。 1Q$ePo   
•但是,完美的平面和平行基板可能会产生一些干涉效应,而实际情况并非如此。 bwH l}3  
•因此,为了计算光栅效率,应将探测器设置在基板材料内(同样适用于大多数光栅评估软件)。 ED9uKp<Wbv  
•可以避免这些干涉效应的不良影响。 r3~~4Q4XI>  
CHeU`!:  
vkFfHzR$  
文件信息
GtYtB2U  
:`FL95  
ZHA6BVVT  
T(< [k:`  
?`& l Y  
QQ:2987619807 !rmXeN]-r  
查看本帖完整版本: [-- 使用界面配置光栅结构 --] [-- top --]

Copyright © 2005-2026 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计