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 vKt_z@{{L  
;:4puv+]  
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。 ep!.kA=\  
6>Cubb>  
Ame%:K!t  
GM/1u fZH  
本用例展示了...... Q'VS]n  
•如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: cPbz7  
- 矩形光栅界面 xlLS`  
- 过渡点列表界面 D/WS  
- 锯齿光栅界面 Kf4z*5Veqr  
- 正弦光栅界面 3^Zi/r  
•如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 E'G>'cW;x  
qo;\dp1  
光栅工具箱初始化 +0 MKh  
•初始化 0 *\=Q$Yy  
-  开始 tp<VOUa  
光栅 F?=u:  
通用光栅光路图 +mQSlEo  
•注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, "}! rM6 h  
可直接选择特定的光路图。 B/OO$=>(  
&[kgrRF@HU  
' T]oV~H  
:!$z1u8R  
光栅结构设置 cy4'q ?r  
•首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 VaxO L61xE  
Ao T7sy7  
•在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 t5h_Q92N  
•堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 ak `)>  
5>)jNtZ  
Tm52=+uf$  
pm\X*t}L  
•例如,选择第一个界面上的堆栈。 $0T"YC%  
C`wI6!  
堆栈编辑器 Cw $^w  
•在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 GDp p`'\  
•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。 +o]BjgG  
`Xdxg\|  
T+RI8.#o  
~+C?][T  
矩形光栅界面 {yMA7W7]  
mwH!:f  
•一种可能的界面是矩形光栅界面。 vN:[  
•此类界面适用于简单二元结构的配置。 '-33iG  
•在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。  ii y3  
•为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 ><Z3<7K9  
•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。 H~ n~5 sF"  
$'YKB8C  
L~y tAZ,  
cuaNAJ  
矩形光栅界面 7G(f1Y  
•请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 Yc`j   
•所选界面在视图中以红色突出显示。 RS `9?c:  
&4&33D  
•此外,此处无法定义光栅前方的介质(指最后一个接界面后面的介质)。 它自动取自光栅元件前面的材料。 l@r wf$-  
•可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 !{tiTA  
q%k(M[  
•堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 )|y2Q  
•此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 [~c'|E8Q  
•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。 UlNfI}#X  
( *>/w$%  
7X{bB  
2k}-25xxL  
#3K,V8(  
xDGS`U  
矩形光栅界面参数 @>fO;*  
•矩形光栅界面由以下参数定义 MuoctW  
- 狭缝宽度(绝对或相对)  /MqXwUbO  
- 光栅周期 Cb{A:\>Q{  
- 调制深度 qfG tUkSSb  
•可以选择设置横向移位和旋转。 %x}&=zx0*1  
'9 e\.  
n{^<&GWox  
8wX+ZL: 9  
高级选项和信息 A2y6UzLYD  
•在传播菜单中,有几个高级选项可用。 m}98bw  
•传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 V1<ow'^i  
•可以设置总级次数或衰逝波级次数 ejVdxVr\7  
(evanescent orders)。 0<g<GQ(E  
•如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 YG4WS |  
•相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 %JQ~!3  
X~lZOVmS  
EYkj@ .,  
)!e3.C|V1W  
•高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 Go1(@  
•层分解(Layer Decomposition)和过渡点分解(Transition Point Decomposition)设置可用于调整结构的离散化。 默认设置适用于几乎所有光栅结构。 eOt%xTx  
•此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 RlrZxmPV>O  
•分解预览(Decomposition Preview)按钮提供用于FMM计算的结构数据的描述。 折射率由色标表示。 F;u7A]H^  
)u;JwFstX  
,9mgYp2  
;7rd;zJ  
过渡点列表界面 )\wuesAO  
•另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 4U?<vby  
•此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 ;K_}A4K  
•同样,平面界面用于将光栅材料或介质与其中一个基板分离。 }f#_4ACaD  
vt.P*Z5  
?q _^Rj$  
过渡点列表参数 pz 7H To;p  
•过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 ic E|.[  
•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。 r| f-_D  
MTb,Kmw<(  
GW3>&j_!d  
|jT2W  
•必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 >GXXjAIu/  
•此处,可以定义x方向和y方向的周期。 XA)'=L!^  
•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。 ZqQ*}l5  
gfde#T)S  
,}0$Tv\1  
Z\Z,,g+WL  
高级选项及信息 ;3;2h+U*  
•同样,可以在高级设置选项卡页面上调整和研究分解结构的数据。 Vr/Bu4V"  
^gOww6$<  
U\jb"  
ZjD)? 4  
正弦光栅界面 M+poB+K.  
•另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 s\gp5MT  
•此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 R4{-Qv#8 q  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: @vRwzc\   
- 脊的材料:基板的材料 iA'As%S1  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 >;4!O%F  
XA<ozq'  
j13DJ.xu  
0C$8g Y*  
正弦光栅界面参数 u7s"0f`  
- 正弦光栅界面也由以下参数定义: $.rzc]s  
•光栅周期 l%~lz[  
•调制深度 CqFeF?xd8h  
- 可以选择设置横向移位和旋转。 c~imE%  
- 由于这是光栅界面(类似于矩形和锯齿借口),因此不必选择周期。 /=)L_  
J;}3t!  
gCuAF$o  
"(`2eXRn  
高级选项和信息 Bz /@c)  
•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。 Gb2L }  
<T+!V-Pj*  
$*f?&U]k  
%S@L|t  
高级选项及信息 RWKH%C[Yd  
•如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。 PFrfd_s{>\  
O_;Dk W  
]~0}=,H$N  
锯齿光栅界面 !'G~k+  
•另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。 YoKs:e2/:  
•此界面允许配置闪耀结构的光栅。 }Fa%%}  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: *?t%0){  
- 脊的材料:基板的材料 &nj&:?w  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 ,.tfWN%t\  
$ s-Y%gc  
`~# < &w  
;H'gT+t<c  
锯齿光栅界面参数 -!e7L>w  
•锯齿光栅界面也由以下参数定义: Vh|\_~9  
- 光栅周期 R=]d%L8  
- 调制深度 IiJZ5'{  
•此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 :E&g%'1  
•可以选择设置横向移位和旋转。 5/MKzoB  
•由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。 "=1;0uy]  
hK|j6x f.o  
}ns-W3B'  
;dR=tAf0$Q  
高级选项和信息 r;&>iX4B  
•同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 T-_"|-k}P%  
K`g7$r)U[  
探测器位置的注释 BlA[T%  
关于探测器位置的注释 0Ua%DyJ  
•在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 )e|=mtp  
•如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。 T>`74B:  
•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。 YW/QC'_iC  
•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)。 PcT?<HU  
•可以避免这些干涉效应的不良影响。 tDg}Ys=4K>  
k,yZ[n|`  
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