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infotek 2021-05-11 10:54

使用界面配置光栅结构

摘要 f"0{e9O]2  
^PCshb##  
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。 E+65  
CENA!WWQ  
y3 {om^ f  
"~f=7  
本用例展示了...... \mt0mv;c  
•如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: 7@.UkBOx  
- 矩形光栅界面 ya9V+/i7T_  
- 过渡点列表界面 Tv;|K's'  
- 锯齿光栅界面 wHQyMq^  
- 正弦光栅界面 J% B(4`  
•如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 sQT0y(FW  
&k5 Z|d|  
光栅工具箱初始化 !J}Bv  
•初始化 k++Os'hSEY  
-  开始 <%(nF+rQA"  
光栅 rZ~.tT|(  
通用光栅光路图 T[iwP~l  
•注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, \pzqUTk  
可直接选择特定的光路图。 @x>J-Owd]J  
&b 2Vt  
aF:_1. LC  
8"a[W3b  
光栅结构设置 /=x) 9J  
•首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 0ih=<@1K  
_RFTm.9&  
•在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 RNyw`>  
•堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 O)'Bx=S4Ke  
,H3~mq]  
5PPV`7Xm9  
c}II"P  
•例如,选择第一个界面上的堆栈。 7P`|wNq  
05zBB  
堆栈编辑器 A|#9  
•在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 n lsQf3  
•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。 ZJ} V>Bu-  
Qa nE]  
g/b_\__A  
4VjP:>*p  
矩形光栅界面 t)n!];  
]7C=.'Y  
•一种可能的界面是矩形光栅界面。 \: H&.VQ"  
•此类界面适用于简单二元结构的配置。 slV+2b  
•在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 'AX/?Srd  
•为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 [N}:Di,S  
•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。 :7t~p&J  
R 2uo ZA,  
zV\\T(R)  
3_W1)vd{  
矩形光栅界面 >A#wvQl7   
•请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 >-YPCW  
•所选界面在视图中以红色突出显示。 vgSs]g  
k=2]@K$%  
•此外,此处无法定义光栅前方的介质(指最后一个接界面后面的介质)。 它自动取自光栅元件前面的材料。 kAbRXID  
•可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 <N11$t&_  
^w.x~#zI  
•堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 Paz yY   
•此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 pOlo_na}[  
•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。 P8DY*B k  
0 !yvcviw  
@~0kSA7  
6LRI~*F=3  
E~5r8gM,0  
F gM<2$h  
矩形光栅界面参数 p#W[he  
•矩形光栅界面由以下参数定义 TIbqUR  
- 狭缝宽度(绝对或相对) (i^3Lw :  
- 光栅周期 t>QAM6[  
- 调制深度 6'UtB!gr  
•可以选择设置横向移位和旋转。 [$_d|Z  
FN5*pVD;<  
nj99!"_   
pqO}=*v@  
高级选项和信息 [H-,zY  
•在传播菜单中,有几个高级选项可用。 jy`jxOoG~Z  
•传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 w*`5b!+/  
•可以设置总级次数或衰逝波级次数 >VnkgY  
(evanescent orders)。 AK\X{>$a!  
•如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 d?(#NP#;  
•相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 S 8mqz.  
|[n-H;0  
YRF%].A%2  
_ETG.SYq  
•高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 fyIL/7hzf4  
•层分解(Layer Decomposition)和过渡点分解(Transition Point Decomposition)设置可用于调整结构的离散化。 默认设置适用于几乎所有光栅结构。 (#FWA<o  
•此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 bj4cW\b(  
•分解预览(Decomposition Preview)按钮提供用于FMM计算的结构数据的描述。 折射率由色标表示。 _sIhQ8$:  
h(!x&kZq.  
} 5i0R  
BX&bhWYGFX  
过渡点列表界面 EzOO6  
•另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 8MgoAX,p  
•此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 _7>$'V{  
•同样,平面界面用于将光栅材料或介质与其中一个基板分离。 aObWd5~  
|i'V\" hW  
I#QBJ#  
过渡点列表参数 Yz;Hu$/  
•过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 WUx}+3eWv  
•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。 =M^4T?{T  
7ET^,6  
UA$ XjP  
| Zx  
•必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 @0A7d $J(  
•此处,可以定义x方向和y方向的周期。 (yWU9q)5  
•在这种情况下,可以忽略内部和外部定义区域的设置,因为接口的扩展已经被周期性边界条件截断。 ~;O|$xL  
ez_qG=J .  
[<P(S~J  
l<qK' P4  
高级选项及信息 \G}EI|Wo  
•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 %sBU  
/,dcr*  
[mph iH/  
3 RG*:9  
正弦光栅界面 nPh 5(&E  
•另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 7?<.L  
•此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 ^T`)ltI]V  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: s7=CH   
- 脊的材料:基板的材料 L A-H  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 T!e ]=  
:GXiA  
hI*gw3V  
PPO*&=!]  
正弦光栅界面参数 J'9hzag  
- 正弦光栅界面也由以下参数定义: Pn|A>.)z  
•光栅周期 4eTfb  
•调制深度 xrDHXqH  
- 可以选择设置横向移位和旋转。 89T xd9X  
- 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+VzVJZ  
,K=\Y9l3  
>aXyi3B  
*4#)or  
高级选项和信息 Wr H7tz  
•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。 `%}SK~<R  
d2sY.L  
9}4P%>_  
mne4uW  
高级选项及信息 S0( ).2#  
•如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。 ek!x:G$'  
 gSQq  
vI3L <[W  
锯齿光栅界面 ZGgKCCt  
•另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。 FrBoE#  
•此界面允许配置闪耀结构的光栅。 eMyh&@7(F  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: |?k3I/;  
- 脊的材料:基板的材料 \M0-$&[+Z  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 o1<Y#db[  
-t~l!! N(  
[.Vy  
=Hplg>h)  
锯齿光栅界面参数 ^\=<geEj  
•锯齿光栅界面也由以下参数定义: +bpUb0.W  
- 光栅周期 E~vM$$O$  
- 调制深度 Nn<TPT[,  
•此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 R6l`IlG`  
•可以选择设置横向移位和旋转。 _'DT)%K  
•由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。 _N!L?b83P  
{3n|=  
?WPuTPw{  
aphfzo  
高级选项和信息 Kn-cwz5  
•同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 ~I[Z 2&I  
8,iBG! RF  
探测器位置的注释 B].V|8h  
关于探测器位置的注释 Q@]~O-  
•在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 ;f,`T  
•如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。 w#|uR^~  
•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。 ~D# -i >Z  
•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)。 t;005]'Mp  
•可以避免这些干涉效应的不良影响。 n N.6?a  
r}351S5(  
>h:rYEsh8V  
文件信息
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sa8JN.B  
x\( @ v  
QQ:2987619807 r7B.@+QK  
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