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 2024-08-13 07:56

使用界面配置光栅结构

摘要 <Dl7|M  
iJU]|t  
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。 XSXS;Fh)  
?,]25q   
@`)A )  
op;OPf,  
本用例展示了...... TC'tui  
•如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: :dK/}S0  
- 矩形光栅界面 LEG y1L  
- 过渡点列表界面 ;:f.a(~c  
- 锯齿光栅界面 MC^H N w  
- 正弦光栅界面 5EM(3eY^q  
•如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 0:Xvch0  
H{yeN 5   
光栅工具箱初始化 9%pq+?u9  
•初始化 tv5G']vO\  
-  开始 I6~.sTl  
光栅 }5\F<b^@Y  
通用光栅光路图 `|[Q]+Mx  
•注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, *zJ}=%)f  
可直接选择特定的光路图。 \IIR2Xf,K  
>k5nU^|B1  
YRqIC -_  
5?{a=r9  
光栅结构设置 hIE$ut +  
•首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 pri=;I(2A  
GG-7YJ  
•在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 %N04k8z  
•堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 WL:CBE#  
!ffdeWHR  
f.4r'^  
(w}iEm\b  
•例如,选择第一个界面上的堆栈。 u,I_p[`E  
J4&d6[40  
堆栈编辑器 ( $A0b  
•在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 1:(qoA:  
•VirtualLab的目录提供了几种类型的界面。 所有界面都可以用来定义光栅。 q#$Al  
INZs DM 9  
ci a'h_w  
Q/xT>cUd  
矩形光栅界面 JHC 6l  
9ldv*9v  
•一种可能的界面是矩形光栅界面。 jvv3;lWDL.  
•此类界面适用于简单二元结构的配置。 R7pdwKD  
•在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 kZ~0fw-  
•为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 cks53/Z  
•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。 /}t>o* x  
ZCVwQ#Xe+  
2iO AUo+  
*:L-/Q)i  
矩形光栅界面 "^Y)&<J&  
•请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 >$Sc}a3  
•所选界面在视图中以红色突出显示。 N8S !&*m  
LhO%^`vu  
•此外,此处无法定义光栅前方的介质(指最后一个接界面后面的介质)。 它自动取自光栅元件前面的材料。 &3~lZa;D  
•可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。  3 c #oK  
[;~:',vHQf  
•堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 ?tx%K U\3  
•此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 'Km ~3t  
•如果是简单的光栅结构,建议选择“取决于界面周期”(Dependent from Period of Interface)选项,并选择适当的周期性界面索引。 q% *-4GP  
0N9`WK  
F<H[-k*t/  
wiHGTaR  
vM G>Xb  
x \0( l5>  
矩形光栅界面参数 4 JC*c  
•矩形光栅界面由以下参数定义 ;r<(n3"F  
- 狭缝宽度(绝对或相对) D_kz'0^|  
- 光栅周期 /q[5-96c  
- 调制深度 qTxw5.Ai!  
•可以选择设置横向移位和旋转。 YvA@I|..~  
+pMa-{  
dZ^(e0& :H  
: :?,ZA  
高级选项和信息 J5Pi"U$FkY  
•在传播菜单中,有几个高级选项可用。 [&H$Su}$0  
•传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 _%M+!Ltz  
•可以设置总级次数或衰逝波级次数 Em6P6D>S>,  
(evanescent orders)。 uT1xvXfqP  
•如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 ,zXP,(x  
•相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 cl2+,!:  
{p.D E  
kD"BsL*6!  
+ftOJFkI  
•高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 [k<"@[8)  
•层分解(Layer Decomposition)和过渡点分解(Transition Point Decomposition)设置可用于调整结构的离散化。 默认设置适用于几乎所有光栅结构。 @bfW-\ I  
•此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 -O&u;kh4g  
•分解预览(Decomposition Preview)按钮提供用于FMM计算的结构数据的描述。 折射率由色标表示。 +`jI z'+  
VT@,RlB0  
8nV#\J9  
WC0gJy  
过渡点列表界面 &>%R)?SZh  
•另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 7tZvz `\  
•此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 _.}1 Y,Q  
•同样,平面界面用于将光栅材料或介质与其中一个基板分离。 ko7*9`  
yLFZo"r  
^jph"a C  
过渡点列表参数 ,q_'l?Pn  
•过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 XEX ."y  
•上限(Upper Limit)必须设置为大于所需光栅周期一半的值,但在周期性结构的情况下自动设置。 *HC[LM  
40?xu#"  
-=;V*;  
NI<;Lm  
•必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 KCDbE6  
•此处,可以定义x方向和y方向的周期。 pYxdE|2j  
•在这种情况下,可以忽略内部和外部定义区域的设置,因为接口的扩展已经被周期性边界条件截断。 E`A6GX  
Ng Jp2ut  
YZ0y_it)  
EdC^L`::  
高级选项及信息 7NQ@q--3s  
•同样,可以在高级设置选项卡页面上调整和研究分解结构的数据。 BI|BfO%F$j  
Tr\6 AN?o  
(7zdbJX  
G d%X> ~  
正弦光栅界面 #E'aa'P}  
•另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 *m>XtBw.  
•此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 {p90   
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: &x mYpQ  
- 脊的材料:基板的材料 :6T 8\W  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 kO)+%'L!8  
hRc.^"q9  
Le?yzf  
p?Rq  
正弦光栅界面参数 6he (v  
- 正弦光栅界面也由以下参数定义: l<DpcLX  
•光栅周期 S&q(PI_"  
•调制深度 asj*/eC$/i  
- 可以选择设置横向移位和旋转。 RJ63"F $  
- 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。 . a@>1XO  
n){F FM  
Fcp8RBq  
o$XJSz|6  
高级选项和信息 s*3p*zf  
•同样,可以在高级设置选项卡中调整和研究分解结构的数据。 #"PRsMUw  
{ K,KIj"  
`A0trC3  
wI{ED  
高级选项及信息 J]"IT*-Ht  
•如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。 B |pdqSI  
+\D?H.P  
*z3wm-z1&  
锯齿光栅界面 }i\U,mH0_&  
•另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。 :enmMB#%  
•此界面允许配置闪耀结构的光栅。 S!JwF&EW  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: jb'A Os  
- 脊的材料:基板的材料 7%7 \2!0J}  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 2y;J 11\  
cy%S5Rz  
wMx# dP4W8  
Osj/={7g  
锯齿光栅界面参数 M[}aQWT$v  
•锯齿光栅界面也由以下参数定义: ?*K{1Ghf  
- 光栅周期 ^ALR.N+<  
- 调制深度 F?jFFw im  
•此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 2sXNVo8`w"  
•可以选择设置横向移位和旋转。 I}!Er V  
•由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。 qVe&nXo  
+ m+v1(@  
5;4bZ3e,0  
84|oqwZO  
高级选项和信息 ~L55l2u7  
•同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 6$*\%  
&?wNL@n  
探测器位置的注释 #ts;s\!  
关于探测器位置的注释 ?V9Da;cj  
•在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 65g"$:0  
•如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。 R4 x!b`:i  
•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。 LagHzCB  
•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)。 []#>r k~  
•可以避免这些干涉效应的不良影响。 ~IhLjE  
%j7HIxZh  
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