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infotek 2021-05-11 10:54

使用界面配置光栅结构

摘要 3~ ;LNi  
b lP@Cn2  
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。 /X~l%Xm  
?'Y\5n/*$  
=&;orP  
rU=qr&f"B  
本用例展示了...... y[:\kI  
•如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: 9fj3q>Un,  
- 矩形光栅界面 0}C> e`<'  
- 过渡点列表界面 ? C1.g'}7  
- 锯齿光栅界面 1O]'iS"  
- 正弦光栅界面 }^U7NZn<"  
•如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 D[32 t0  
  V` 7  
光栅工具箱初始化 E}LuWFZ&  
•初始化 XHs>Q>`  
-  开始 h_#x@p  
光栅 oS6dcJHf  
通用光栅光路图 O{b<UP'85  
•注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, < %@e<,8  
可直接选择特定的光路图。 +yYxHIOZ(  
KmS$CFsGL  
{9?++G"\  
)aSj!X'`;  
光栅结构设置 &U*MLf83`  
•首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 ASGV3r (  
QA|87alh  
•在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 %G6Q+LMwm  
•堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 V /i~IG`h/  
@}9*rWJIE  
p+x}$&<|  
9;2{=,  
•例如,选择第一个界面上的堆栈。 M2Q*#U>6r  
`U4e]Qh/+  
堆栈编辑器 PFR64HK2  
•在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 %u=b_4K"j  
•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。 m8}c(GwcP  
M=rH*w{^  
DP@F-Q4  
y@XE! L  
矩形光栅界面 1&Z#$iD  
xg(* j[ff3  
•一种可能的界面是矩形光栅界面。 4H9mKR  
•此类界面适用于简单二元结构的配置。 \wR;N/tg  
•在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 y.>1r7  
•为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 )# os!Ns_A  
•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。 O[Yc-4  
\+Nn>wW.  
qV{iUtYt  
1[] 9EJ  
矩形光栅界面 2#81oz&K  
•请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 <D`VFSEJ  
•所选界面在视图中以红色突出显示。 \"7U,y',  
FZBdQhYF  
•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&-<e7O=  
•可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 e;8nujdG"  
[QDM_n  
•堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。  9dCf@5]  
•此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 \o}=ob  
•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。 tk\)]kj  
v"YaMbu  
(zml704dI)  
=3;~7bYO  
OrY^?E  
miUjpXt  
矩形光栅界面参数 |hD)=sCj  
•矩形光栅界面由以下参数定义 rVM?[_'O  
- 狭缝宽度(绝对或相对) /5Tp)h|  
- 光栅周期 r7+Ytr  
- 调制深度 CHckmCgf4  
•可以选择设置横向移位和旋转。 3of0f{ZTj  
z7!@^!r  
xM:9XhH1  
]D<3y IGS  
高级选项和信息 rm%MQmF  
•在传播菜单中,有几个高级选项可用。 ,CIsZ1[VS  
•传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 4W<8 u(  
•可以设置总级次数或衰逝波级次数 AP9>_0=  
(evanescent orders)。 ~j yl  
•如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 9'0v]ar  
•相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 ]p*Fq^  
&~"e["gF=  
_i2guhRs*Q  
tY- `$U@  
•高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 fjLS_Q ;h  
•层分解(Layer Decomposition)和过渡点分解(Transition Point Decomposition)设置可用于调整结构的离散化。 默认设置适用于几乎所有光栅结构。 >k8FUf(c  
•此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 ys9'1+9  
•分解预览(Decomposition Preview)按钮提供用于FMM计算的结构数据的描述。 折射率由色标表示。 j[|mC;y.  
-DWnDku8=  
aA=7x&z@  
QFU1l"(qGk  
过渡点列表界面 HME`7dw?  
•另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 fBnlB_}e  
•此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 C%Fc%}[  
•同样,平面界面用于将光栅材料或介质与其中一个基板分离。 '7UIzk|  
RP%7M8V){B  
dCO)"]  
过渡点列表参数 ?y2v?h"  
•过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 Bn5$TiTcl  
•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。 F1NYpCR  
;fZ9:WB  
MXrh[QCU)  
1Ts$kdO  
•必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 l g*eSx>M  
•此处,可以定义x方向和y方向的周期。 h5}:>yc  
•在这种情况下,可以忽略内部和外部定义区域的设置,因为接口的扩展已经被周期性边界条件截断。 Bb*P);#.K  
x?RYt4S  
^'Qe.DW[  
;}4^WzmK^(  
高级选项及信息 st wxF?\NS  
•同样,可以在高级设置选项卡页面上调整和研究分解结构的数据。 #?fKi$fS;L  
OpFm:j3  
v-!^a_3Ui  
s}bv o  
正弦光栅界面 rvp#[RAaS}  
•另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 Ms14]M[\  
•此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 o((!3H{ D  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: !M;><b}=5  
- 脊的材料:基板的材料 =p>IP"HJ  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 V~fPp"F  
s_%KWkS  
4#lOAzDtv  
I8Q!`K J  
正弦光栅界面参数 CJe~>4BT  
- 正弦光栅界面也由以下参数定义: &%r<_1  
•光栅周期 5aJd:36I  
•调制深度 ~TYpq;rq  
- 可以选择设置横向移位和旋转。 Eal*){"<,?  
- 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。 T7?cnK"  
Qm>2,={h  
pB'{_{8aA  
D.*o^{w|  
高级选项和信息 85qD~o?O  
•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。 W]I+Rlv)U  
V,&A? Y  
D\^\_r):  
#AF.1;(k  
高级选项及信息 ~PyZh5x  
•如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。  w\y)  
).IK[5Q`  
}6!m Q  
锯齿光栅界面 B{!*OC{l  
•另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。 0DX)%s,KO  
•此界面允许配置闪耀结构的光栅。 _K3;$2d|R  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: EIF"{,m  
- 脊的材料:基板的材料 i-,_:z=J  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 ]JH Int  
7V-uQ)*  
v]y=+* A  
1F R  
锯齿光栅界面参数 v)JS4KS  
•锯齿光栅界面也由以下参数定义: 6 -BC/  
- 光栅周期 x:+]^?}r  
- 调制深度 7{p6&xXx  
•此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 K"8!  
•可以选择设置横向移位和旋转。 yH0vESgv  
•由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。 28>/#I9/]  
")9jt^  
A8 !&Y;d  
K{0 gkORF  
高级选项和信息 EzU3'x  
•同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 =g$%jM>35  
\lF-]vz*  
探测器位置的注释 yT[)V[}  
关于探测器位置的注释 0+NGFX \p  
•在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 ;)z+dd#3  
•如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。 B1TWOl?d{  
•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。 5ljEh -  
•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)。  tk+4noA  
•可以避免这些干涉效应的不良影响。 f=- R<l  
6Oy6r  
's$/-AV  
文件信息
T>w;M?`9K  
NtkZ\3  
]>[ 0DX]j  
95Q^7oI  
Z9j`<VgN  
QQ:2987619807 gSkY c{b  
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