使用界面配置光栅结构
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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。
摘要
可直接选择特定的光路图。
•注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状,
通用光栅光路图
光栅
- 开始
•初始化
光栅工具箱初始化
•如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。
- 正弦光栅界面
- 锯齿光栅界面
- 过渡点列表界面
- 矩形光栅界面
•如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如:
本用例展示了......
•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。
•为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。
•在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。
•此类界面适用于简单二元结构的配置。
•一种可能的界面是矩形光栅界面。
矩形光栅界面
•可以选择设置横向移位和旋转。
- 调制深度
- 光栅周期
- 狭缝宽度(绝对或相对)
•矩形光栅界面由以下参数定义
矩形光栅界面参数
•相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。
•如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。
(evanescent orders)。
•可以设置总级次数或衰逝波级次数
•传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。
•在传播菜单中,有几个高级选项可用。
高级选项和信息
•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。
•此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。
•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。
•高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。
- 凹槽材料:光栅前面的材料
- 脊的材料:基板的材料
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料:
•此界面允许配置闪耀结构的光栅。
•另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。
锯齿光栅界面
•由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。
•可以选择设置横向移位和旋转。
•此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。
- 调制深度
- 光栅周期
•锯齿光栅界面也由以下参数定义:
锯齿光栅界面参数
•可以避免这些干涉效应的不良影响。
•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)。
•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。
•如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。
•在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。
关于探测器位置的注释
探测器位置的注释
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