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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$g  
•如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: &Z@o Q  
- 矩形光栅界面 a58H9w"u)  
- 过渡点列表界面 2l'6.  
- 锯齿光栅界面 vh%B[brUJ  
- 正弦光栅界面 eo?bL$A[s  
•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\  
cuI TY^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。 r l%  
Zu[su>\  
•在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 ES7s1O$#  
•堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 \M^bD4';>  
03Ycf'W  
g3y~bf  
CHX#^0m.  
•例如,选择第一个界面上的堆栈。 9Y9GwL]T  
n-;`Cy`k  
堆栈编辑器 wP@(?z  
•在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 N4!O.POP  
•VirtualLab的目录提供了几种类型的界面。 所有界面都可以用来定义光栅。 H1 ./x6Hr  
 =:pJ  
5t]H?b8  
CA~-rv  
矩形光栅界面 m:2^= l4  
u6JM]kR  
•一种可能的界面是矩形光栅界面。 chX"O 0?"  
•此类界面适用于简单二元结构的配置。 &h/X ku&0  
•在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 )Aqtew+A&  
•为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 /J;Kn]5e  
•在堆栈编辑器的视图中,根据折射率(黑暗表示更高),其他颜色表示不同的材料。 8l`*]1.W<  
(\x]YMLH  
y<Ot)fa$  
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($2Dk_F2  
•所选界面在视图中以红色突出显示。 8d'0N  
~9@UjQ^)F  
•此外,此处无法定义光栅前方的介质(指最后一个接界面后面的介质)。 它自动取自光栅元件前面的材料。 )SGq[B6@I  
•可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 t{{QE:/  
 \4fQMG  
•堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 9yP;@y*d  
•此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 &^jXEz;  
•如果是简单的光栅结构,建议选择“取决于界面周期”(Dependent from Period of Interface)选项,并选择适当的周期性界面索引。 ' `Hr}  
?Ir:g=RP*  
&6VnySE?  
7%M_'P4 V  
Q$"D]!G  
;2QP7PrSY  
矩形光栅界面参数 tCt#%7J;a  
•矩形光栅界面由以下参数定义 p`qgrI`  
- 狭缝宽度(绝对或相对) ZN0P:==  
- 光栅周期 |FRg\#kf%  
- 调制深度 v]UwJz3<  
•可以选择设置横向移位和旋转。 ~k5W@`"W  
Q7CsJzk~)  
t]G:L}AOl  
A04U /;  
高级选项和信息 m1AJ{cs  
•在传播菜单中,有几个高级选项可用。 _Fg5A7or  
•传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 8z\xrY  
•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。 dPRra{  
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。 Y_P!B^z3  
`Q,H|hp;k;  
d#wVLmKZ  
],].zlN  
过渡点列表界面 _o~ nr]zx  
•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。 L}NSR  
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。 jz0T_\8D`  
>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。 Ga'swP=hf  
HpnWo DM  
A5w6]:f2  
@=kSo -SX  
正弦光栅界面 `P ,d$H "  
•另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 WuW^GC{7  
•此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 WjqO@]P6  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: 4E?Oky#}-  
- 脊的材料:基板的材料 {]|J5Dgfe  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 \uMLY<]P  
VLN_w$iEq  
`y* }lg T  
:eLVC7'  
正弦光栅界面参数 c[Zje7 @  
- 正弦光栅界面也由以下参数定义: `@|$,2[C  
•光栅周期 2GStN74Xr  
•调制深度 y*h<MQ  
- 可以选择设置横向移位和旋转。 WMP,\=6k0  
- 由于这是光栅界面(类似于矩形和锯齿借口),因此不必选择周期。 <rSF*  
RCLeA=/N@0  
#cLBQJq  
pY$Q  
高级选项和信息 n{SJ_S#a.a  
•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。 76` .Y  
$u6 3]rypm  
!5?<% *  
@ur+;IK$  
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。 sUm'  
&]-DqK7  
j 1HW._G  
锯齿光栅界面 XBw)H  
•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。 Fea(zJ_  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: *k>n<p3dd  
- 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  
$xdy&  
_t}WsEQ+P  
锯齿光栅界面参数 gbagi+8s`%  
•锯齿光栅界面也由以下参数定义: e64^ChCoV  
- 光栅周期 h3@v+Z<}  
- 调制深度 m9}P9 ?  
•此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 w"&n?L  
•可以选择设置横向移位和旋转。 fa2kG&, _  
•由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。 9k[9P;"F:  
GNJj=1Lsd  
^L&iR0  
`x%>8/  
高级选项和信息 *s iFj CN<  
•同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 N=g"(%  
&XUiKnNW  
探测器位置的注释 QnX(V[  
关于探测器位置的注释 i<g-+Qs  
•在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 CQDkFQq-dq  
•如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。 ]L}dzA?:  
•但是,完美的平面和平行基板可能会产生一些干涉效应,而实际情况并非如此。 @2v_pJy^  
•因此,为了计算光栅效率,应将探测器设置在基板材料内(同样适用于大多数光栅评估软件)。 KdbHyg<4  
•可以避免这些干涉效应的不良影响。 @49S`  
)TM4R)r%)9  
r0 uwPf  
文件信息
"`1bA"E  
8BNi1Qn$  
K@w{"7}  
\:F_xq  
4#hSJ(~7S  
QQ:2987619807 I4?5K@a  
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