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 !fwLC"QC  
,V)yOLApVj  
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。 IyOujdKa  
$k@reN9  
U?>P6p  
#E5#{bra  
本用例展示了...... q ]rsp0P2  
•如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: ; z:}OD  
- 矩形光栅界面 -:pLlN-f  
- 过渡点列表界面 X )fj&  
- 锯齿光栅界面 vBj{bnl  
- 正弦光栅界面 9g J`H'  
•如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 2 'xT%  
Niou=PI@  
光栅工具箱初始化 y M , hF  
•初始化 +q) ^pCC  
-  开始 @]WN|K  
光栅 =B*,S#r  
通用光栅光路图 $4>K2  
•注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, O]m,zk  
可直接选择特定的光路图。 "J, ErnM  
Jnb>u*7,  
z^{VqC*o+  
6T"[M  
光栅结构设置 qW][Q%'lt  
•首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 Z)|*mJ  
CO0Nq/@  
•在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 G~8C7$0z  
•堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 %1@+pf/  
3@KX|-  
-2K`:}\y&  
h/V0}|b  
•例如,选择第一个界面上的堆栈。 ZR6KE_  
$?(fiFC  
堆栈编辑器  -"\z|OQ  
•在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 wCkhE,#-_  
•VirtualLab的目录提供了几种类型的界面。 所有界面都可以用来定义光栅。 }7X85@jC  
kE UfQLbn  
p/cVQ  
FX+Ra@I!  
矩形光栅界面 Kv{i_%j   
LC*@ /((  
•一种可能的界面是矩形光栅界面。 PD:" SfV,G  
•此类界面适用于简单二元结构的配置。 FoInJ(PDH  
•在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 n_v|fxF1  
•为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 ?%iAkV  
•在堆栈编辑器的视图中,根据折射率(黑暗表示更高),其他颜色表示不同的材料。 B+*F?k[  
d; oaG (e  
@PU%BKe  
Sl   
矩形光栅界面 S3P;@Rm  
•请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 "So+  
•所选界面在视图中以红色突出显示。 A>xFNem  
{E@Vh  
•此外,此处无法定义光栅前方的介质(指最后一个接界面后面的介质)。 它自动取自光栅元件前面的材料。 ]{0 2!  
•可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 J5mMx)t@  
x!tCK47Yq  
•堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 <lB^>Hfu  
•此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 Xi6XV3G  
•如果是简单的光栅结构,建议选择“取决于界面周期”(Dependent from Period of Interface)选项,并选择适当的周期性界面索引。 ,-vbR&  
Zvk O#j  
]p `#KVW  
4@4$kro  
Z<0M_q9?MO  
bEMD2ABm  
矩形光栅界面参数 Ih{(d O;  
•矩形光栅界面由以下参数定义 >(|T]u](q  
- 狭缝宽度(绝对或相对) -nV]%vJ$R}  
- 光栅周期 \.POb5]p0  
- 调制深度 vc^qpOk  
•可以选择设置横向移位和旋转。 =CFO]9  
*FQrmdwb]L  
>TeTa l  
1Vp['&  
高级选项和信息 4@.qM6 \\q  
•在传播菜单中,有几个高级选项可用。 lN<vu#  
•传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 DKPX_::  
•可以设置总级次数或衰逝波级次数 X<OwB-N  
(evanescent orders)。 {uM*.]  
•如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 BB.^-0up  
•相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 MQG(n+c  
kbN2dL  
^r?ZrbSbz  
P bj&l0C  
•高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 Z_zN:BJ8L  
•层分解(Layer Decomposition)和过渡点分解(Transition Point Decomposition)设置可用于调整结构的离散化。 默认设置适用于几乎所有光栅结构。 0/6f9A  
•此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 h rW  
•分解预览(Decomposition Preview)按钮提供用于FMM计算的结构数据的描述。 折射率由色标表示。 ,gVA^]eDh  
9G[!"eZ}  
>OgA3)X  
D. fP Hq  
过渡点列表界面 4[44Eku\  
•另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 Kyq/'9`  
•此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 [6`8^-}?  
•同样,平面界面用于将光栅材料或介质与其中一个基板分离。 ': 87.8$  
yTm/P!1S  
H{x'I@+  
过渡点列表参数 bX Q*d_]WT  
•过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 <~X4&E]rT_  
•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。 ]u?|3y^ (  
-,)&?S  
7 y5`YJ}!  
*P7 H=Yf&  
•必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 ?NOc]'<(G  
•此处,可以定义x方向和y方向的周期。 bBk_2lg=4)  
•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。 93Kd7x-3  
r5M {*  
uZL,+Ce|  
j^;f {0f  
高级选项及信息 !nQ_<  
•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。 WWhAm{m  
~2PD%+e7]  
3q:U0&F  
` $*I%oT;  
正弦光栅界面 XD%@Y~>+  
•另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。  Gf_Je   
•此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 @{P<!x <Q  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: io%WV%1_  
- 脊的材料:基板的材料 $9YAq/#Q  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 lHerEv<ja  
 `fMdO  
i=T!4'Zu  
*eL&fC  
正弦光栅界面参数 U2<8U  
- 正弦光栅界面也由以下参数定义: !0!m |^c5  
•光栅周期 5,  "  
•调制深度 L|ZxB7xk  
- 可以选择设置横向移位和旋转。 C$WUg<kcK'  
- 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。 Nk?eVJ)  
/|Z_Dy  
5QN~^  
W5cBT?V  
高级选项和信息 |`eHUtjH  
•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。 1i3;P/  
`& ufdn\j  
Yw=7(}  
@=r YOQj |  
高级选项及信息 RwKnNIp  
•如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。 |?A:[C#X  
D8X~qt/  
+*uaB  
锯齿光栅界面 =sZ58xA  
•另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。 ^E~F,]dV=  
•此界面允许配置闪耀结构的光栅。 |ht:_l 8  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: v}\4/u  
- 脊的材料:基板的材料 Xna58KF/  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 |2ImitN0  
=T!eyGE  
| KtI:n4d  
XM1; >#kz  
锯齿光栅界面参数 .>#X*u  
•锯齿光栅界面也由以下参数定义: sg`   
- 光栅周期 QNbV=*F?  
- 调制深度 !E7JDk''@  
•此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 A |u-VXQ  
•可以选择设置横向移位和旋转。 )iX2r{  
•由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。 }TQa<;Q  
~aPe?{yIUa  
QL]e<2oPJ  
*'w?j)}A9g  
高级选项和信息 ?7=c `  
•同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 7f] qCZ<0V  
MB7`'W  
探测器位置的注释 =j~BAS*"  
关于探测器位置的注释 [s4|+  
•在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 bT7+$^NHf  
•如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。 rMWJ  
•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。 y%Rq6P=4Q  
•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)。  T<oDLJA\  
•可以避免这些干涉效应的不良影响。 7F2 WmMS  
C19}Y4r:  
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