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 O0;mXH  
`n@;%*6/  
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。 "!_vQ^y  
m#ig.z|A  
p( )LQT!  
<*+[E!oi  
本用例展示了...... ii&ckg>]z  
•如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: IwBO#HR~)  
- 矩形光栅界面 Khl0~  
- 过渡点列表界面 2I|lY>Z  
- 锯齿光栅界面 M)U)Sc zHO  
- 正弦光栅界面 J\>/ J%  
•如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 Nf)SR#;  
u@P1`E1Q  
光栅工具箱初始化 aK_k'4YTm  
•初始化 ZuZCIqN  
-  开始 7kITssVHI  
光栅 gLY15v4?  
通用光栅光路图 bc:3 5.  
•注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, nN^lY=3  
可直接选择特定的光路图。 ~1aM5Ba{  
: sw@1  
ta<8~n^?  
# 2FrP5rC  
光栅结构设置 ^x$1Nf  
•首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 _T7XCXEk   
Gx4{ 9  
•在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 dWu;F^  
•堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 I-=Ieq"R9  
!]5V{3  
52NI{"  
t BG 9Mn  
•例如,选择第一个界面上的堆栈。 x8x-b>|$&<  
x6$3 KDQm  
堆栈编辑器 L4ct2|w}ul  
•在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 }: u-l3e  
•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。 Bj"fUI!dK  
<:&{c-f/  
d'H gek{T  
~3&hvm[IQ  
矩形光栅界面 vT @25  
]vPdj"7  
•一种可能的界面是矩形光栅界面。 P RNq8nmxC  
•此类界面适用于简单二元结构的配置。 sl(go^  
•在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 OEX\]!3_Fm  
•为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 Dd,i^,4Gj  
•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 @a&&  
/"8|26  
X<pNc6  
VS!v7-_N5  
矩形光栅界面 9Zmq7a E  
•请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 ;g;1<? [  
•所选界面在视图中以红色突出显示。 +F%tBUY{<  
\rO!lvX  
•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。 ori[[~OyB  
•可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 ~=t9-AF-  
SSyARR+;c  
•堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 F-M)6&T  
•此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 hy@b/Y![M  
•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。 C N}0( 2n  
J\p-5[E  
[d-Y1  
:XoR~syT  
sY?wQ:  
(d* | |"  
矩形光栅界面参数 Sfp-ns32%A  
•矩形光栅界面由以下参数定义 5*Qzw[[=  
- 狭缝宽度(绝对或相对) ts("(zI1E  
- 光栅周期 %o0H#7'  
- 调制深度 ${}9/(x/^  
•可以选择设置横向移位和旋转。 .u=|h3&  
3+ 2&9mm  
Iz;^D!  
jxt]Z3a~0  
高级选项和信息 VVpJ +  
•在传播菜单中,有几个高级选项可用。 OECVExb@eH  
•传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 cS2]?zI  
•可以设置总级次数或衰逝波级次数 Ul'H(eH.v  
(evanescent orders)。 Fu\#:+5\  
•如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 tA'5ufj*:  
•相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 -^;,m=4{3  
}jU)s{>fb  
opu)9]`z  
Bn=YGEvz  
•高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 t]iKU@3  
•层分解(Layer Decomposition)和过渡点分解(Transition Point Decomposition)设置可用于调整结构的离散化。 默认设置适用于几乎所有光栅结构。 {sj{3Iu  
•此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 '<*%<J{(  
•分解预览(Decomposition Preview)按钮提供用于FMM计算的结构数据的描述。 折射率由色标表示。 ,^<39ng  
<X5ge>.  
G `B=:s]  
L|1~'Fz#w  
过渡点列表界面 -7o-d-d F  
•另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 a40>_;}:x  
•此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 t("koA=.  
•同样,平面界面用于将光栅材料或介质与其中一个基板分离。 \5=4!Ez  
'WBhW5@  
klY, @  
过渡点列表参数 >Rb jdM5K4  
•过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 V`YmGo  
•上限(Upper Limit)必须设置为大于所需光栅周期一半的值,但在周期性结构的情况下自动设置。 A`>^A]%  
Z@$'fX?~9  
e 0Z2B2  
8YgRJQZ!  
•必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 * kUb[  
•此处,可以定义x方向和y方向的周期。 JE*?O*&|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。 m5HMtoU  
-Ekf T_  
>?G!>kw  
JS<w43/j  
高级选项及信息 dldS7Q  
•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。 :O?3lj)  
A@4{-e\  
ed3wj3@  
w !<-e>  
正弦光栅界面 ymnK`/J!Q  
•另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 A2\3.3  
•此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 f 9IqcCSW  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: }*aj&  
- 脊的材料:基板的材料 Zw%:mZN  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 i~M-V=Zg  
%zDi|WZ  
-rHqU|  
{!wd5C@  
正弦光栅界面参数 >%n6n! "  
- 正弦光栅界面也由以下参数定义: t#-4edB,  
•光栅周期 B)0;gWK  
•调制深度 62G %.'7  
- 可以选择设置横向移位和旋转。 /len8FRf  
- 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。 b.}J'?yLm  
W3^^aD-  
="Az g8W  
Z*v`kl  
高级选项和信息 |Vu`-L'Jz  
•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。 9\kEyb$F=  
_(8N*q*w  
$?LegX  
)]E?~$,  
高级选项及信息 {?A/1q4rr  
•如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。 d?cCSf  
4Yt'I#*  
N f}ZG  
锯齿光栅界面 0 U#m7j  
•另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。 gl2l%]=\'  
•此界面允许配置闪耀结构的光栅。 i~5'bSq c  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: u%OLXb  
- 脊的材料:基板的材料 T)e Uo  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 !2/o]_K@+  
lACS^(  
4CS$%Cu\?w  
w7\ \m9  
锯齿光栅界面参数 R[m+s=+  
•锯齿光栅界面也由以下参数定义: zcio\P=^|B  
- 光栅周期 tdp>vI!  
- 调制深度 V~Jt  
•此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 t+,2 p|B  
•可以选择设置横向移位和旋转。 v`@N R06  
•由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。 {"rL3Lk  
GK3cQw  
G1 I<B  
SWT)M1O2  
高级选项和信息 tCu.Fc@  
•同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 |F qujZz  
-f?,%6(1  
探测器位置的注释 ItZ*$I1<  
关于探测器位置的注释 4]xD-sc  
•在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 M`)3(|4  
•如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。 zOy_qozk  
•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。 A+fXt`YNM  
•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*FAUb`bG  
•可以避免这些干涉效应的不良影响。 #;;A~d:V  
0^F!-b^z  
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