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$3KDQm
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
v T @25
]vPdj"7
•一种可能的界面是矩形光栅界面。
PRNq8nmxC
•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。
CN}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
%o0 H#7'
- 调制深度
${}9/(x/^
•可以选择设置横向移位和旋转。
.u=|h3&
3+ 2&9mm
Iz;^D!
jxt]Z3a ~0
高级选项和信息
VVpJ +
•在传播菜单中,有几个高级选项可用。
OECVExb@eH
•传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。
cS2]?zI
•可以设置总级次数或衰逝波级次数
Ul'H(eH.v
(evanescent orders)。
Fu\#:+5\
•如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。
tA'5ufj*:
•相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。
-^;,m=4{3
}jU)s{>fb
opu)9]`z
Bn=YGEvz
•高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。
t]iKU@3
•层分解(Layer Decomposition)和过渡点分解(Transition Point Decomposition)设置可用于调整结构的离散化。 默认设置适用于几乎所有光栅结构。
{sj{3I u
•此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。
'<*%<J{(
•分解预览(Decomposition Preview)按钮提供用于FMM计算的结构数据的描述。 折射率由色标表示。
,^<39ng
<X5ge>.
G `B=:s]
L|1~'Fz#w
过渡点列表界面
-7o-d-d F
•另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。
a40>_;}:x
•此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。
t("koA=.
•同样,平面界面用于将光栅材料或介质与其中一个基板分离。
\5=4!Ez
'WBhW5@
klY, @
过渡点列表参数
>Rb jdM5K4
•过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。
V`YmGo
•上限(Upper Limit)必须设置为大于所需光栅周期一半的值,但在周期性结构的情况下自动设置。
A`>^A]%
Z@$'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。
A 2\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。
f9IqcCSW
•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-
="Azg8W
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?~ $,
高级选项及信息
{?A/1q4rr
•如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。
d?cCSf
4Yt'I#*
N f}ZG
锯齿光栅界面
0U#m7j
•另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。
gl2l%]=\'
•此界面允许配置闪耀结构的光栅。
i~5'bSqc
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料:
u%OLXb
- 脊的材料:基板的材料
T)eUo
- 凹槽材料:光栅前面的材料
!2/o]_K@+
lACS^(
4CS$%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
G1I<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