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 H.3+5 po  
_l<e>zj  
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。 c!{v/zOz  
Ei2hI  
f5.rzrU  
X"0n*UTF,  
本用例展示了...... f| P%  
•如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: wxYB-Wh<  
- 矩形光栅界面 cy%JJ)sf  
- 过渡点列表界面 ?`#)JG,A7  
- 锯齿光栅界面 By%mJ%$~  
- 正弦光栅界面 A%qlB[!:  
•如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 y9kydu#q  
Yx>y(Whu.  
光栅工具箱初始化 e@}zp  
•初始化 bL v_<\:m  
-  开始 ;4tmnC>OnA  
光栅 f?}~$agc  
通用光栅光路图 "ph&hd}S  
•注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, f mXU)  
可直接选择特定的光路图。 )FVW/{NF@q  
"^_9t'0  
U>PF#@ C/  
<!gq9  
光栅结构设置 G9"2h \  
•首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 a"ZBSg(  
MLf,5f;e  
•在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 nKPvAe(  
•堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 Z\Qa6f!  
&.~Xl:lq  
O%?noW  
$Pv;>fHu  
•例如,选择第一个界面上的堆栈。 =iF}41a  
& c a-  
堆栈编辑器 ~`-z"zM:p  
•在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 unn2MP'  
•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。 H~y 7o_tg  
OJ0Dw*K<  
zfAHE {c  
,-,BtfE3  
矩形光栅界面 :y#KR\T1  
0tV"X  
•一种可能的界面是矩形光栅界面。 BCN<l +u  
•此类界面适用于简单二元结构的配置。 ?L.c~w;l  
•在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 ;/.ZjTRw  
•为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 g!%C_AI   
•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。 Ck<g0o6  
MHZ!noAr  
NgH"jg-  
V-rzn171Q)  
矩形光栅界面 V0y Q  
•请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 =fy~-FN_  
•所选界面在视图中以红色突出显示。 _c| aRRW  
^3`CP4DT  
•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。 U-+%e:v  
•可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 } ti+tM*  
DxX333vC  
•堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 1%W|>M`  
•此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 oB$7m4xO\  
•如果是简单的光栅结构,建议选择“取决于界面周期”(Dependent from Period of Interface)选项,并选择适当的周期性界面索引。 W '54g$T  
0>PO4WFVJ  
OFS` ?>  
XHq8p[F  
QvB]?D#h  
Ga o(3Y  
矩形光栅界面参数 cQj{[Wt4  
•矩形光栅界面由以下参数定义 qSj$0Hq5XI  
- 狭缝宽度(绝对或相对) ;-Bi~XD  
- 光栅周期 -4:L[.2  
- 调制深度 WR;"^<i9  
•可以选择设置横向移位和旋转。 ("HT0 &#a  
{-X8MisI  
"f'pa&oHi  
jU K0?S>  
高级选项和信息 40VdT|n$$  
•在传播菜单中,有几个高级选项可用。 $O|J8;"v  
•传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 X8U._/'N  
•可以设置总级次数或衰逝波级次数 _VIVZ2mU=  
(evanescent orders)。 `9%Q2Al  
•如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 n[2[V*|mI  
•相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 ==d@0`  
>{_`J  
!M]_CPh]  
+f)Nf) \q  
•高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。  %trtP  
•层分解(Layer Decomposition)和过渡点分解(Transition Point Decomposition)设置可用于调整结构的离散化。 默认设置适用于几乎所有光栅结构。 !Pmv  
•此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 K>H_q@-?f  
•分解预览(Decomposition Preview)按钮提供用于FMM计算的结构数据的描述。 折射率由色标表示。 Epm'u[wV  
S&BJR!FQ  
n ETm"  
T""y)%  
过渡点列表界面 | ?Js)i  
•另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 J?Kgev%  
•此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 nLZT3`@~,  
•同样,平面界面用于将光栅材料或介质与其中一个基板分离。 4v#3UG  
E%L]ifA9!  
8YI.f  
过渡点列表参数 WFBg3#p  
•过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 8'+XR`g:ax  
•上限(Upper Limit)必须设置为大于所需光栅周期一半的值,但在周期性结构的情况下自动设置。 x Hw$  
oL'  :07_  
z_XI,u}  
XK:KWqW  
•必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 h%kB>E~  
•此处,可以定义x方向和y方向的周期。 Zxw>|eKI>D  
•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。 /wIev1Z!Y  
% ~%>3  
>c~~i-=  
#mqz*=L3  
高级选项及信息 Gq5)>'D?  
•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。 eW*nRha  
JnX@eBNV  
KZV$rJ%G  
?5m[Qc (<  
正弦光栅界面 X~RET[L2  
•另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 gM|X":j  
•此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 x9PEYhL?  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: Z iDmx-X  
- 脊的材料:基板的材料 o?P(Fuf  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 &libC>a[  
ff"Cl p  
.ao'o,|vE  
n?@o:c5,r  
正弦光栅界面参数 UC*<]  
- 正弦光栅界面也由以下参数定义: st36xS  
•光栅周期 Y=/3_[G   
•调制深度 n15c1=gs  
- 可以选择设置横向移位和旋转。 & Qghm o  
- 由于这是光栅界面(类似于矩形和锯齿借口),因此不必选择周期。 ee&QZVL>  
,<zZKR_  
De|@}@  
9&}qie,  
高级选项和信息 VIbm%b$~  
•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。 O*oL(dk*8L  
eU7RO  
u7`<m.\  
?"AcK" v  
高级选项及信息 D8W:mAGEu  
•如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。 yB}y'5  
3uRnbO-  
nngL,-v#F  
锯齿光栅界面 @N.W#<IG  
•另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。 B7t#H?  
•此界面允许配置闪耀结构的光栅。 n*D)RiW  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: l) VMF44  
- 脊的材料:基板的材料 ]5td,2E C  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 W5:S+  
A'|W0|R9  
[ sz#*IJ  
D'O[0?N"g  
锯齿光栅界面参数 V0JoUyZ  
•锯齿光栅界面也由以下参数定义: $if(`8  
- 光栅周期 /]]\jj#^  
- 调制深度 Tjure]wQz  
•此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 I+O !<S B  
•可以选择设置横向移位和旋转。 7+T\  
•由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。 snj4MA@I]  
y9\s[}c_  
9L:v$4{LU  
9>@_};l  
高级选项和信息 a((5_8SX5  
•同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 xNxIqq<k  
RW>Z~Nj  
探测器位置的注释 vR1%&(f{  
关于探测器位置的注释 jy@}$g{  
•在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 dJNYuTZ'  
•如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。  Mw'd<{  
•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。 f<|8NQ2y.  
•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)。 *N'B(j/  
•可以避免这些干涉效应的不良影响。 "cJ5Fd:*  
`j=CzZ*em?  
`34[w=Zm  
文件信息
P'ZWAxd  
m}Tu^dy  
D zDt:.JZ  
|Z 3POD"9  
>47,Hq:2  
QQ:2987619807 {!oO>t  
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