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2021-05-11 10:54 |
使用界面配置光栅结构
摘要 yfq Vx$YL c7~+ 5 光栅结构广泛用于光谱仪、近眼显示系统等多种应用。VirtualLab Fusion通过应用傅立叶模态方法(FMM)以简易的方式提供对任意光栅结构的严格分析。在光栅工具箱中,可以通过使用堆栈内的各种接口或/和介质来配置光栅结构。 用于设置堆栈几何形状的用户界面是人性化的,并且可用于生成更复杂的光栅结构。 本用例中,介绍了基于界面的光栅结构的配置具体操作流程。 pX5#!) 4CUzp.S`h
ID/=YG@ 0X.(BRI~6p 本用例展示了...... <OQn|zU\ •如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: rD"$,-h - 矩形光栅界面 cym<uh-Wg^ - 过渡点列表界面 n};:*N!
v - 锯齿光栅界面 4 f)B@A- - 正弦光栅界面 k0@b"y* •如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 ~F gxhK2+ )Z.v fc 光栅工具箱初始化 re]e4lZ •初始化 |"j{!Ei - 开始 FX"j8i/N 光栅 +v!%z( 通用光栅光路图 iJ&*H)}^ •注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, J>@T'# 可直接选择特定的光路图。 zWN<"[agc <_o).hE{
Y@jO#6R ~Ox !7Lp 光栅结构设置 "s$$M\)T •首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 n(#|
cdBD.sg •在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 GkOZ=ej •堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 ]~YY#I": ?@*hU2MTC
tsYBZaH @%aU)YDwi •例如,选择第一个界面上的堆栈。 +4*3aWf` e-Pn,j 堆栈编辑器 ;hz;|\ko5 •在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 JX.3b_O •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。 G\X}gqe(OJ 4qsP/`8
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IK UrMEL;@g 矩形光栅界面 nzcXL
=^r3 e&R?9z-* •一种可能的界面是矩形光栅界面。 [}mx4i •此类界面适用于简单二元结构的配置。 I_dO*k%l •在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 y-.<iq •为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 3Fu5,H EJ •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。 fTq/9=Rq4 K *QRi/O
V6L0\ NFsCq_f 矩形光栅界面 L?Fb} •请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 a3f-9LN •所选界面在视图中以红色突出显示。 Wx:He8N] H
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SuW86 •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。 J,W<vrKOcN •可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 }zO>y%eI
)/p=ZH0[ •堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 ITt*TuS2c •此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 hFQ*50n} •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。 at
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"9^OT ~LfFLC
P9W!xvV`w K!<3|d 矩形光栅界面参数 w$evAPuz^ •矩形光栅界面由以下参数定义 O30eq 7( - 狭缝宽度(绝对或相对) l^cz&k=+ - 光栅周期 p=d,kY - 调制深度 KHTR oXt •可以选择设置横向移位和旋转。 o..iT:f;n d5YL=o
9< |nJt yt4sg/]: 高级选项和信息 u[<ij •在传播菜单中,有几个高级选项可用。 2Kmnt(> •传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 HYwtGj~5 •可以设置总级次数或衰逝波级次数 N0V`xrS (evanescent orders)。 h`@z61UI •如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 M/abd 7q •相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 8+n*S$ z=j,-d%9
#trb4c{{5 ml1My1 •高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。
B;A< pNT •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。 u$Wv*;TT% •此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 CxV$_J •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。 t!&p5wJ*Q IQ $/|b/
Yma-$ytp :m[HUh 过渡点列表界面 9$WA<1PK+ •另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 9zD,z+ •此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 5M?
I-m •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。 xFj<KvV[
vPSY1NC5 VD90JU]X< 过渡点列表参数 vWZ?*0^ •过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 (v0i]1ly[ •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。 VfT@;B6ALF FwpTQix!
Blox~=cW Ro.br:'Bw •必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 tpn.\z% •此处,可以定义x方向和y方向的周期。 A kEt=vI •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。 Z&6*8#wn XNr8,[c
wl0 i3)e: c{{RP6o/j= 高级选项及信息 _ YcIGOL •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。 M6lNdK ^5Ob(FvU
B42qiV2/k +(m*??TAV 正弦光栅界面 'EO"0, •另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 o<L=l Q •此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 h/NI5 •如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: eEX* \1Gg - 脊的材料:基板的材料 IQyw>_~] - 凹槽材料:光栅前面的材料 v9GfudTZR ]owcx=5q%'
^TqR0a-* 6Zmzo,{ 正弦光栅界面参数 4p&YhV7j)o - 正弦光栅界面也由以下参数定义: bb!cZ>Z •光栅周期 *d}{7UMy# •调制深度 la_FZ - 可以选择设置横向移位和旋转。 3z!^UA>q - 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。 9D
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?Vc/mO2X 高级选项和信息 '&F
PkT:5 •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。 Eikt, <xwaFZ
_{mG\*q $sb `BS 高级选项及信息 POb2U1Sj •如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。 znNv;-q c#T0n !}
f"d4HZD^ 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。 jWGX:XB •此界面允许配置闪耀结构的光栅。 wiM-TFT~ •如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: N3|aNQ=X0 - 脊的材料:基板的材料 DX<xkS[P - 凹槽材料:光栅前面的材料 f= 33+8I FfibR\dhY
T#=&oy7 d^G5Pq 锯齿光栅界面参数 )"&\S6*! •锯齿光栅界面也由以下参数定义: 5`f\[oA - 光栅周期 G~19Vv*; - 调制深度 y9-}LET3j
•此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 c\N-B,m& •可以选择设置横向移位和旋转。 OIrr'uNH •由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。 Ov|Uux Wfj*)j
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F1b~S;lm 5dEek7wnf 高级选项和信息 <j^"=UN4# •同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 h2mU
Kv#TJn 探测器位置的注释 W*Ce1 关于探测器位置的注释 #brV{dHV, •在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 'H)l~L •如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。
]tO9< •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。 a+p_47 xa •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)。 ?KXgG'!! •可以避免这些干涉效应的不良影响。 82~ZPZG
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4KY6` 文件信息 a3(q;^v 6ZwFU5)QE/
4P$#m<;t P] 9-+ U\`H0' QQ:2987619807 Zmr*$,v<y
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