首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> 讯技光电&黉论教育 -> 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 2023-01-11 08:43

使用界面配置光栅结构

9-/q-,  
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。 fj;ZGbg-O  
7;o:r$08&}  
60vmjmXl  
jkx>o?s)z  
本用例展示了...... Ig t*8px  
•如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: {KNaJ/:>W  
- 矩形光栅界面 D9[19,2r`  
- 过渡点列表界面 )b #5rQ  
- 锯齿光栅界面 V!+iq*Z|=  
- 正弦光栅界面 ?!P0UTe~  
•如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 hHN[K  
&liON1GLM  
光栅工具箱初始化 `P;r[j"  
•初始化 Qdq;C,}Ai.  
-  开始 ID2->J  
光栅 ]]PNYa  
通用光栅光路图 Tse#{  
•注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, q$:7j5E  
    可直接选择特定的光路图。 Y7.+ Ma#|  
|+q_kx@?l  
^A@f{g$KB+  
] #@:VR  
光栅结构设置 ?.SGn[  
•首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 v:P]o9Oj8  
v1,#7s AW'  
•在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 ?>h ~"D#  
•堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 '#f<wf n  
R.rc h2  
; BN81;  
ed,A'S= d  
•例如,选择第一个界面上的堆栈。 L;RE5YrH%6  
#"N60T@  
堆栈编辑器 LL#REK|lm8  
•在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 ,p d -hu  
•VirtualLab的目录提供了几种类型的界面。 所有界面都可以用来定义光栅。 qLmzA@Cv  
P\j\p =  
eTa_RO,x  
y|6n:<o  
矩形光栅界面 G ?$ @6  
NfvPE]S  
•一种可能的界面是矩形光栅界面。 D.a>i?W  
•此类界面适用于简单二元结构的配置。 -{\(s=%  
•在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 Zk=,`sBC  
•为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 duG3-E  
•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。 y!=,u  
SboHo({5VA  
.g8*K "  
|{N{VK  
矩形光栅界面 G,)zn9X  
•请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 Pf[E..HF*d  
•所选界面在视图中以红色突出显示。 A<+Dx  
KoERg&fY  
•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。 V'i-pn2gyu  
•可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 =Wcvb?;*  
TF8#I28AD  
•堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 "W7|Xp  
•此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 [J,.?'V  
•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。 ~&<#H+O  
RCWmdR#}V  
1{a%V$S[  
Wlc&QOfF  
sycAAmH<  
     `;UWq{"  
矩形光栅界面参数 ]DNPG"  
•矩形光栅界面由以下参数定义 b}K,wAx  
- 狭缝宽度(绝对或相对) hP"2X"kz&  
- 光栅周期 q}LDFsU  
- 调制深度 dbby.%  
•可以选择设置横向移位和旋转。 ~[%CUc"  
:F:1(FDP  
}-oba_  
\BnU ?z  
高级选项和信息 uBlPwb,V  
•在传播菜单中,有几个高级选项可用。 G8av5zR  
•传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 4zyQ"?A~  
•可以设置总级次数或衰逝波级次数 Pe _O(  
    (evanescent orders)。 9B0ON*`  
•如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 N68mvBe  
•相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 hZJ~zx~  
G[k3`  
,6>3aD1w~q  
     c""&He4zp  
•高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 ZO<,V  
•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。 FOk&z!xYKd  
•此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 >PA*L(Dh%  
•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。 0+CcNY9  
Tx.N#,T|  
u$d[&|`>_  
     *)E${\1'<  
过渡点列表界面 G0 )[(s  
•另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 E f\|3D_  
•此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 ce;7  
•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。 r XJx~ g  
}B-$}  
QD@O!}; T  
过渡点列表参数 w % Hj'  
•过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 j-K[]$  
•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。 :+"4_f0  
4t[7lL`Z  
,iyy2  
     I/(U0`%  
•必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 ({E,}x  
•此处,可以定义x方向和y方向的周期。  nYx /q  
•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。 FsED9+/m  
)J 'F]s  
nq!=9r  
HgY@M  
高级选项及信息 Ge2Klyi  
•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。 1?.CXq K  
d ~ M;  
4FaO+Eo,8  
4V:W 8k 9D  
正弦光栅界面 6u"wgX]H  
•另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 p(RF   
•此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 9Kd=GL_  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: c[-N A  
- 脊的材料:基板的材料 AOg'4  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 p6j-8ggL  
={B C0,  
9?\cm}^?  
     8]#FvgX  
正弦光栅界面参数 )x!q;^Js9A  
- 正弦光栅界面也由以下参数定义: 8[@,i|kgg0  
•光栅周期 zLl-{Kk  
•调制深度 FsqH:I4O  
- 可以选择设置横向移位和旋转。 oZ2:%  
- 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。 /kGWd9ujF  
;> 7~@ K  
0o8`Y  
     ;l%xjMcU  
高级选项和信息 CNRSc 4Le  
•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。 m@ <,bZkl  
Py*WHHO  
j*QdD\)  
)L&y@dy)  
高级选项及信息 |r+ x/,2-  
•如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。 76T7<.S  
)y] Dmm  
|4DN2P  
锯齿光栅界面 E#P#{_BR^  
•另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。 }h1BAKg  
•此界面允许配置闪耀结构的光栅。 !Mw/j`*  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: S(3h{Y"#  
- 脊的材料:基板的材料 ir'<H<t2  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 F+Kju2  
7s%D(;W_Mo  
\2u7>fU!  
@~gPZm  
锯齿光栅界面参数 >yc),]1~  
•锯齿光栅界面也由以下参数定义: 48,*sTRq  
- 光栅周期 MVM Jl">  
- 调制深度 $-DW+|p.?^  
•此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 O4`.ohAZ  
•可以选择设置横向移位和旋转。 ]+G\1SN~  
•由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。 Eet/l]e#a  
H.?`90IQ  
pKXSJ"Xo  
     #HL$`&m  
高级选项和信息 X,@nD@  
•同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 3^Is4H_8  
bh" Caz.(t  
探测器位置的注释 \>su97  
关于探测器位置的注释 /E/6(c  
•在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 \Uh/(q7  
•如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。 W' Y<iA  
•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。 YeJTB}  
•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)。 ,PpVZq~  
•可以避免这些干涉效应的不良影响。 Up-^km  
/  !h<+  
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