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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
udM<jY]5p
L}lOA,EF
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。
i]!CH2\
CsG1HR@
.t|vwx
_P.+[RS@
本用例展示了
......
JaP2Q} &B
•如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如:
#jn6DL@[{
- 矩形光栅界面
4tU3+e5h
- 过渡点列表界面
xTNWT_d
- 锯齿光栅界面
k/hE68<6i
- 正弦光栅界面
VqV6)6
•如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。
O?|opD
}6b =2Z}
光栅工具箱初始化
+"rZ< i
•初始化
UO$z_ p]w
- 开始
p>7!"RF:U
光栅
H~JPsS;
通用光栅光路图
"mr;!"LA
•注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状,
% FW__SN$c
可直接选择特定的光路图。
:J` *@cDn
3OTq
$ KQ7S>T
M0g!"0?
光栅结构设置
:[P>e ox
•首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。
Rda o
g-j`Ex%
•在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。
n}X)a-=
•堆栈可以附到基板的一侧或两侧。
*kE2d{h^=C
_UKH1qUd4
6n37R#(
uCuXY#R+
•例如,选择第一个界面上的堆栈。
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VOH.EK?5
堆栈编辑器
<kIg>+
•在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。
xo/[,rR
•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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8 St`,Tq)
}2 zJ8A9-
6N[XWyS
矩形光栅界面
P[-2^1P"
rf1Us2vp
•一种可能的界面是矩形光栅界面。
];bB7+
•此类界面适用于简单二元结构的配置。
!m(5N4:vV
•在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。
. fq[>zG'&
•为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。
OO5k_J
•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。
wjYwQ= y5
"P;_-i9O
"pTyQT9P
HT7V} UiaO
矩形光栅界面
kr2V
•请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。
N6H/J_:
•所选界面在视图中以红色突出显示。
Q)x`'[3"7W
K| #%u2C
•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。
Hp;Dp!PLa
•可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。
-ZqN~5>j)
Rg~ ~[6G>
•堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。
=BO} hk
•此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。
I;kKY
•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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$$+6=r}
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5at\!17TY
矩形光栅界面参数
.hW_P62\#
•矩形光栅界面由以下参数定义
lgp-/O"T
- 狭缝宽度(绝对或相对)
D(6d#c
- 光栅周期
9Cbf[\J!bq
- 调制深度
Zn&S7a>7
•可以选择设置横向移位和旋转。
H: q(T >/w
zM?JLNs]<{
Qe<DX"
ka3Jqy4[
高级选项和信息
D/pc)3Ofe
•在传播菜单中,有几个高级选项可用。
8d.5D&
•传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。
qXO@FW]
•可以设置总级次数或衰逝波级次数
cd,)GF
(evanescent orders)。
{~7VA
•如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。
v~i/e+.h>y
•相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。
@mM'V5_#
xJ H]>#XJ
qv|geBW
X=]FVHV;
•高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。
g2p/#\D\J
•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。
g}nlb.b]{m
•此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。
j]i:~9xKW
•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。
mD`v>L
C8i6ESmU
bp Q/#\Z
KO/Z|I
过渡点列表界面
nE+OBdl
•另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。
o!6gl]U'y9
•此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。
vL~nJv
•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。
Cw "Y=`
Om`VQ?
z45 7/zO
过渡点列表参数
m~a'
•过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。
A}K RXkB
•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。
`?)ivy>\:
$OMTk
Lk{ES$
^6Y4=
•必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。
qzq_3^66
•此处,可以定义x方向和y方向的周期。
u2crL5^z2)
•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。
}nNZp
RL0,QC)e#@
_(=[d
b z3&
高级选项及信息
2t'^
•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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T0L h"_X3
Hbz >D5$
&c<0g`x
正弦光栅界面
'lwLe3.c
•另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。
04{*iS95J
•此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。
Q _Yl:c
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料:
y;W|)
- 脊的材料:基板的材料
*3 .+19Q
- 凹槽材料:光栅前面的材料
[_W#8{
<n+?7`d,
Uz(Sv:G
_ZUtQ49
正弦光栅界面参数
*h59Vaoc
- 正弦光栅界面也由以下参数定义:
U1zcJl^
•光栅周期
R:49Gn:F
•调制深度
4t3Y/X
- 可以选择设置横向移位和旋转。
t# cm|
- 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。
Hrb67a%b
7q_B`$ata
8BP.VxX
>jI(^8?
高级选项和信息
CjW`cHd
•同样,可以在高级设置选项卡中调整和研究分解结构的数据。
p'PHBb8I
0< i]ph
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d8l T+MS=
高级选项及信息
(.6~t<DRv
•如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。
YK(I'
r334E
' fXBWi6
锯齿光栅界面
c@p4,G
•另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。
QU0FeGtz
•此界面允许配置闪耀结构的光栅。
alu3CE
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料:
r3.A!*!
- 脊的材料:基板的材料
t;?M#I\,{
- 凹槽材料:光栅前面的材料
b5r.N1ms
"`Y.N$M`k
d1MY>zq
L< 3U)Gp
锯齿光栅界面参数
""LCyKu
•锯齿光栅界面也由以下参数定义:
/]pBcb|<
- 光栅周期
V5$J
- 调制深度
RY8Ot2DWi
•此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。
VXr'Z
•可以选择设置横向移位和旋转。
%Ot2bhK;
•由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。
G's >0
a~#MMl
\1k(4MWd
jkz.qo-%
高级选项和信息
>cVEr+r9t
•同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。
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V4c$V]7
探测器位置的注释
y^utMH
关于探测器位置的注释
:Bk!YK
•在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。
mM*jdm(!
•如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。
1Q$ePo
•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。
bwHl}3
•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)。
ED9uKp<Wbv
•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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