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使用界面配置光栅结构
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infotek
2021-05-11 10:54
使用界面配置光栅结构
摘要
? :%@vM
WE#^a6
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。
JPHL#sKyz
>uRI'24
Dml;#'IF3
adcE'fA<_
本用例展示了
......
Gb6 'n$g
•如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如:
&Z@o Q
- 矩形光栅界面
a58H9w"u)
- 过渡点列表界面
2l'6.
- 锯齿光栅界面
vh%B[brUJ
- 正弦光栅界面
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•如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。
t=iIY`Md%
O0v}43J[
光栅工具箱初始化
q.bSIV|
•初始化
9.-S(ZO
- 开始
0[(8
光栅
!;A\.~-!G
通用光栅光路图
$h"\N$iSq
•注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状,
PC8Q"O
可直接选择特定的光路图。
Bsvr?|L\
cuITY^6
ED gag
=UQ3HQD
光栅结构设置
C<tl/NC
•首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。
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Zu[su>\
•在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。
ES7s1O$#
•堆栈可以附到基板的一侧或两侧。
\M^bD4';>
03Ycf'W
g3y~bf
CHX #^0m.
•例如,选择第一个界面上的堆栈。
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n-;`Cy`k
堆栈编辑器
wP@(?z
•在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。
N4!O.POP
•VirtualLab的目录提供了几种类型的界面。 所有界面都可以用来定义光栅。
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=:pJ
5t]H?b8
CA~-rv
矩形光栅界面
m:2^=l4
u6JM]kR
•一种可能的界面是矩形光栅界面。
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•此类界面适用于简单二元结构的配置。
&h/Xku&0
•在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。
)Aqtew+A&
•为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。
/J;Kn]5e
•在堆栈编辑器的视图中,根据折射率(黑暗表示更高),其他颜色表示不同的材料。
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(\x]YMLH
y<Ot)fa$
YS0<qSN
矩形光栅界面
(!WD1w
•请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。
g($2Dk_F2
•所选界面在视图中以红色突出显示。
8d'0N
~9@UjQ^)F
•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。
)SGq[B6@I
•可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。
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\4fQMG
•堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。
9yP;@y*d
•此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。
&^jXEz;
•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
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- 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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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。
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•可以设置总级次数或衰逝波级次数
HZZn'u
(evanescent orders)。
BiBOr}ZQ
•如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。
B9S@(/"7
•相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。
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u*9V&>o
(QB2T2x
)V9bI( v
•高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。
\~ wMfP8
•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。
W2!+z{:m
•此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。
GC'O[q+
•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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`Q,H|hp;k;
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],].zlN
过渡点列表界面
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•另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。
Dvln/SBk
•此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。
&)<)^.@3G^
•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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Etm?'
zbPqYhJzA
过渡点列表参数
1h5 Akq
•过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。
i@J;G`
•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。
u]@['7
_SkLYL!=9
Xn ;AZu^'R
jc9y<{~x/
•必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。
U m+8"W
•此处,可以定义x方向和y方向的周期。
i}?>g -(
•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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>LuYHr
Tm?# M&'
TS5Q1+hWHV
高级选项及信息
T6k0>[3xf
•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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HpnWoDM
A5w6]: f2
@=kSo -SX
正弦光栅界面
`P ,d$H "
•另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。
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•此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。
WjqO@]P6
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料:
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- 脊的材料:基板的材料
{]|J5Dgfe
- 凹槽材料:光栅前面的材料
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VLN_w$iEq
`y* }lg T
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正弦光栅界面参数
c[Zje7 @
- 正弦光栅界面也由以下参数定义:
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•光栅周期
2GStN74X r
•调制深度
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- 可以选择设置横向移位和旋转。
WMP,\=6k0
- 由于这是光栅界面(类似于矩形和锯齿借口),因此不必选择周期。
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RCLeA=/N@0
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高级选项和信息
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•同样,可以在高级设置选项卡中调整和研究分解结构的数据。
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@ur+;IK$
高级选项及信息
&G$Ucc `
•如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。
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&]-DqK7
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锯齿光栅界面
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•另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。
9Lfv^V0
•此界面允许配置闪耀结构的光栅。
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•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料:
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- 脊的材料:基板的材料
pcI uN
- 凹槽材料:光栅前面的材料
Nl(Foya%)
RY*U"G0#w
$xdy&
_t}WsEQ+P
锯齿光栅界面参数
gbagi+8s`%
•锯齿光栅界面也由以下参数定义:
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- 光栅周期
h3@v+Z<}
- 调制深度
m9}P9?
•此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。
w"&n?L
•可以选择设置横向移位和旋转。
fa2kG&, _
•由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。
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^L&iR0
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高级选项和信息
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•同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。
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&XUiKnNW
探测器位置的注释
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关于探测器位置的注释
i<g-+ Qs
•在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。
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•如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。
]L}dzA?:
•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。
@2v_pJy^
•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)。
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•可以避免这些干涉效应的不良影响。
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文件信息
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QQ:2987619807
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