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infotek 2021-05-11 10:54

使用界面配置光栅结构

摘要 QII>XJ9  
Q 5Ln'La$  
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。 WhkE&7Gk  
o<x2,uT  
Z rvb %  
b+w|3bQa  
本用例展示了...... l!GAMK 6o  
•如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: 0n5N-b?G-@  
- 矩形光栅界面 hGPjH=^EM  
- 过渡点列表界面 P*\.dAi  
- 锯齿光栅界面 <}|+2f233+  
- 正弦光栅界面 P,,@&* :  
•如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 `>K;S!z  
`DEz ` D  
光栅工具箱初始化 0Tq6\:  
•初始化 w@hm>6j  
-  开始  M*%iMz  
光栅 qF>}"m  
通用光栅光路图 U#YM)8;Iz  
•注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, U*)pUJ{&t  
可直接选择特定的光路图。 " MlY G6  
,*Sj7qb#  
=T!M`  
M,NYF`;a  
光栅结构设置 7Qz Uw  
•首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 'r3I/qg*m  
-(~CZ  
•在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 CmM K\R.  
•堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 )~rN{W<s`H  
kAU[lPt*R  
=! /S |  
F?TAyD*  
•例如,选择第一个界面上的堆栈。 e;!si>N  
qY0p)`3!%  
堆栈编辑器 {i3]3V"Xp  
•在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 nT9B?P>  
•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。 sAWUtJ  
sFMSH :5z  
!fjDO!,!  
zaa>]~g.  
矩形光栅界面 JuS#p5E #  
+wr2TT~  
•一种可能的界面是矩形光栅界面。 Q % )fuI  
•此类界面适用于简单二元结构的配置。 an=8['X  
•在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 &")ON[|b  
•为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 Bk*AO?3p  
•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。 )mS Aog<  
#1+1q{=Z<  
*?+E?AGe  
{+!m]-s  
矩形光栅界面 w>J|416  
•请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 H9F\<5n]-l  
•所选界面在视图中以红色突出显示。 RdRF~~R%  
L slI!.(  
•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。 *v_+a:  
•可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 ".Luc 7  
FQ2 6(.  
•堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 iG^o@*}a  
•此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 s,)Z8H  
•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。 Qk *`9  
:'|%~&J  
tU.Y$%4  
{}y"JbXMj  
&;DK^ta*P  
<!Ed ND=  
矩形光栅界面参数 |>Qj]  
•矩形光栅界面由以下参数定义 bk44 qL;8  
- 狭缝宽度(绝对或相对) ;*Ldnj;B  
- 光栅周期 fucG 9B  
- 调制深度 EIPNR:6t  
•可以选择设置横向移位和旋转。 Lk9X>`b#B  
_o`+c wc  
_8P0iC8Zg#  
qwM71B!r  
高级选项和信息 JTA65T{3  
•在传播菜单中,有几个高级选项可用。 y@Z@ eK3  
•传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 50q(8F-N  
•可以设置总级次数或衰逝波级次数 ZF^$?;'3  
(evanescent orders)。 Q'>pOtJG*J  
•如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 LVP2jTz  
•相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 fP# !ywgr%  
LX2rg\a+%  
#q#C_"  
yyB;'4Af  
•高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 F,5~a_GP?  
•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。 7uQiP&v  
•此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 -j9Wf=  
•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。 cBZ$$$v\#  
j1D 1tn  
v"ZNS  
(d mLEt  
过渡点列表界面 &y_Ya%Z3*e  
•另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 tqbYrF)  
•此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 4@19_+3  
•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。 89hV{^  
?"04u*u3  
i[L5,%5<H  
过渡点列表参数 ]t0]fb[J  
•过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 4~<78r5m  
•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。 U1nObA  
_[F(8Q x"  
%  ]G'u  
bji5X')~#  
•必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 +guCTGD:  
•此处,可以定义x方向和y方向的周期。 [QUaC3l)  
•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。 Pa)'xfQ$Y6  
8_$[SV$q  
(-S\%,hO  
u-</G-y  
高级选项及信息 vo (riHH  
•同样,可以在高级设置选项卡页面上调整和研究分解结构的数据。 Z;/QB6|%  
!U::kr=t  
(E(J}r~E  
D *=.;Rq  
正弦光栅界面 Wdk]>w 'L  
•另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 -A]-o  
•此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。  GY`mF1b  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: *? V boyU  
- 脊的材料:基板的材料 (>49SOu;$\  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 okm }%#|  
_p*a`,tK  
@tT2o@2Y^  
~#MXhhqB  
正弦光栅界面参数 mY= Q#nG  
- 正弦光栅界面也由以下参数定义: 8yCt(ms  
•光栅周期 _w}l,   
•调制深度 B)/L[ )S  
- 可以选择设置横向移位和旋转。 qt{lZ_$  
- 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。 ,tTq25~H\  
 ^t}1 $H  
3s\}|LqX#  
o' EJ,8  
高级选项和信息 _.%U}U  
•同样,可以在高级设置选项卡中调整和研究分解结构的数据。 3-/F]}0y6  
t 7-6A  
G!)Q"+  
B@j2^Dr~!  
高级选项及信息 NoOrQ m  
•如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。 gWD46+A){  
[CG3&J  
Ev Ye1Y-  
锯齿光栅界面 ni$;"R GC  
•另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。 0gRm LX  
•此界面允许配置闪耀结构的光栅。 8-B6D~i  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: ;,lFocGv  
- 脊的材料:基板的材料 , Dab(  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 [a_'pAH  
?zuKVi? I  
gb{8SG5ac  
XEBeoOX/  
锯齿光栅界面参数 G\z5Ue*  
•锯齿光栅界面也由以下参数定义: FLo`EE":O(  
- 光栅周期 oTJ^WePZQ  
- 调制深度 WJJmM*>JW  
•此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 w8D6j%C  
•可以选择设置横向移位和旋转。 2kcDJ{(  
•由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。 u!-v1O^[  
Q h{P>}  
r$:hiE@  
R=2"5Hy=  
高级选项和信息 <v6W l\  
•同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 EQtYb"_  
?bAv{1dvT=  
探测器位置的注释 a>Wr2gPko  
关于探测器位置的注释 bkuJN%  
•在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 <A(Bq'eQM  
•如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。 WjBH2v  
•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。 */HW]x|?V~  
•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)。 GG`j9"t4  
•可以避免这些干涉效应的不良影响。 Jcy+(7lE)  
O\SH;y,N  
6p9 { z42  
文件信息
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