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使用界面配置光栅结构
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infotek
2020-08-20 09:58
使用界面配置光栅结构
摘要
Z>.('
^HWa owy=
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。
>4?735f=x
G#. q%Up
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QOv@rP/
本用例展示了
......
VP }To
•如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如:
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- 矩形光栅界面
C)&BtiUN/
- 过渡点列表界面
>B$B|g~
- 锯齿光栅界面
I9sQPa
- 正弦光栅界面
=BO>Bi&&
•如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。
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' $"RQ=
光栅工具箱初始化
3oPyh $*
•初始化
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- 开始
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光栅
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通用光栅光路图
4@9xq<<5
•注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状,
=<r1sqf
可直接选择特定的光路图。
+o K*5 Y
pE{Ecrc3|
"8\2w]"
CS;4 ysNf
光栅结构设置
Eu[/* t+l
•首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。
/Uni6O)oc
{Lsl2@22
•在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。
=A_fL{ SM
•堆栈可以附到基板的一侧或两侧。
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G^le91$
HDj260a
/PE L[Os
•例如,选择第一个界面上的堆栈。
CTQJ=R"
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堆栈编辑器
Cq}E5M
•在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。
^]?juL
•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。
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D/Py?<n-B
5Rae?*XH
JD]uDuE
矩形光栅界面
o`Q.;1(Y'
aqv'c j>
•一种可能的界面是矩形光栅界面。
9<5S!?JL
•此类界面适用于简单二元结构的配置。
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•在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。
L fZF
•为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。
f7&9IW`7F^
•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。
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D"&Sd@a{
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矩形光栅界面
Yzw[.(jc}
•请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。
ipS:)4QFxJ
•所选界面在视图中以红色突出显示。
+9B .}t#
M<P8u`)>4H
•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。
N t\ZM
•可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。
Y;kiU
22 feYm|
•堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。
H^M>(kT#&
•此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。
U+&Eps&NI
•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。
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矩形光栅界面参数
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•矩形光栅界面由以下参数定义
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- 狭缝宽度(绝对或相对)
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- 光栅周期
Q"H/RMo-
- 调制深度
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•可以选择设置横向移位和旋转。
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I moxg+u
c:""&>Z
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高级选项和信息
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•在传播菜单中,有几个高级选项可用。
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•传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。
b7B|$T,
•可以设置总级次数或衰逝波级次数
dg_w$#
(evanescent orders)。
n}c~+0`un
•如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。
Nnq1&j"m
•相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。
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8e1Z:axn0
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tS-gaT`T
•高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。
QNH3\<IS
•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。
3 FV -&Y
•此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。
kpxGC,I^*.
•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。
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wxYGr`f
b`@J"E}
<_#2+7Qs
过渡点列表界面
E;[Uhh|78!
•另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。
7Gy:T47T\@
•此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。
~S\> F\v6'
•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。
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5{bc&?"
_*MK"
过渡点列表参数
!#=3>\np+X
•过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。
*"OUwEl a
•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。
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!-%XrU8o3
2_y]MXG+%
p4 =/rkq
•必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。
)]s<Czm%
•此处,可以定义x方向和y方向的周期。
1GK>&;
•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。
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=E<H_cUS
6?;z\AP&
Pc2!OQC'""
高级选项及信息
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•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。
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?{e}ouKYX1
_{-[1-lN5_
正弦光栅界面
0^sY>N"
•另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。
:mW< E
•此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。
<f M}Kk
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料:
-J8Hsqf@
- 脊的材料:基板的材料
k5Fj"U
- 凹槽材料:光栅前面的材料
O1S7t)ag
X%3?sH
Ikw@B)0}
(zsv!U
正弦光栅界面参数
7eAV2.
- 正弦光栅界面也由以下参数定义:
y.c6r> }
•光栅周期
P^Owgr=Y
•调制深度
t ^[fu,
- 可以选择设置横向移位和旋转。
E6ZkO/
- 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。
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bd~m'cob>
-5 D<zP/
fBj)HoHQW
高级选项和信息
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•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。
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IEMa/[n/
q\]X1N
高级选项及信息
W(R~K -
•如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。
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V`1{*PrI@L
#Pp:H/b
锯齿光栅界面
)Wr_*>xj
•另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。
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•此界面允许配置闪耀结构的光栅。
c|;n)as9(%
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料:
4P k%+l
- 脊的材料:基板的材料
YLGE{bS
- 凹槽材料:光栅前面的材料
|w}j!}u
HFZ'xp|3dn
o_BTo5]
Z17b=xJw
锯齿光栅界面参数
ekL;SN
•锯齿光栅界面也由以下参数定义:
VMRfDaO9
- 光栅周期
Y=O+d\_W
- 调制深度
Syy{ ^Ae}
•此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。
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•可以选择设置横向移位和旋转。
G rp{ .
•由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。
jDpA>{O[
9hfg/3t('
1+uZF
3NLn}
高级选项和信息
c 'wRGMP
•同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。
Sv{n?BYq
.Y;f9R
探测器位置的注释
$jg[6`L$
关于探测器位置的注释
w\o6G7
•在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。
k`8O/J
•如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。
B_Q{B|eEt&
•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。
6/mz.,g2
•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)。
=JIceLL
•可以避免这些干涉效应的不良影响。
-&>V.hi7
~3?-l/ $
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文件信息
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ES&u*X:
QQ:2987619807
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