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2021-05-11 10:54 |
使用界面配置光栅结构
摘要 rm8Ys61\= ,~1'L6Ri? 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。 FH+X< ; :P4~R
:&IHdf0+ JWixY/ 本用例展示了...... C\EIaLN< •如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: i6WH^IQ M - 矩形光栅界面 Y%XF64)6 - 过渡点列表界面 {^WK#$] - 锯齿光栅界面 tk&AZb,sP - 正弦光栅界面 &-3e3) •如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 y9r4]45 #ibwD:{ 光栅工具箱初始化 wJy]Vyd •初始化 #\0m(v - 开始 yQ$irS? 光栅 S&_03 通用光栅光路图 i]v3CY|3AI •注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, CS7b3p!I 可直接选择特定的光路图。 *;fTiL sbW+vc
2~kx3` Q /Y#8.sr 光栅结构设置 k=]e7~! •首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 V<QpC5
:_8K8Sa •在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 g\q . •堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 n-Iz!;q O[ma% E*0
sL$sj|" S hX.cdt_? •例如,选择第一个界面上的堆栈。 uY]';OtG 4uXGpsL 堆栈编辑器 y%TqH\RKv •在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 C4mkt2Eb0a •VirtualLab的目录提供了几种类型的界面。 所有界面都可以用来定义光栅。 ?"yjgt7+y LT%~Cuf
{7:1F)Pj :3D8rqi: 矩形光栅界面 ef)RlzLOq LJeq{Z •一种可能的界面是矩形光栅界面。 1=5"j]0hY •此类界面适用于简单二元结构的配置。 5U2%X
pO •在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 3H#,qug$ •为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 >ywl()4O •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。 +~5Lo'^ ] &8em1
#Pd9i5~N ~VsN\! G 矩形光栅界面 dn h qg3Y •请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 r Ea(1(I •所选界面在视图中以红色突出显示。 F 'uqL+jVO
[G_ ;78 •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。 h% -=8l, •可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 b 8@}Jv
#un'?]tZF •堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 ToHx!,tDS •此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 zZ[kU1Fyv •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。 aj?ZVa6 |j+JLB
=c6d$ G? SPz
{MtJP:8Jp ,LBj$U]e|E 矩形光栅界面参数 nAQ[
-NbW, •矩形光栅界面由以下参数定义
]!ZZRe - 狭缝宽度(绝对或相对) g0 Q,]\~ - 光栅周期 (cVIjo+:: - 调制深度 )a^&7 •可以选择设置横向移位和旋转。 Aw7N'0K9UN Ox)<"8M
M&iXdw& YMo8C( 高级选项和信息 &&;.7E •在传播菜单中,有几个高级选项可用。 @.L#u#
•传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 Ktk?(49 •可以设置总级次数或衰逝波级次数 ftn10TO * (evanescent orders)。 D&fOZVuqZ •如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 OI Fjc0 •相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 kiF}+,z" %|4Kak]:Q
'z91aNG] O=K0KOj •高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 F*G]Na@6D •层分解(Layer Decomposition)和过渡点分解(Transition Point Decomposition)设置可用于调整结构的离散化。 默认设置适用于几乎所有光栅结构。 ^4IJL", •此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 ,tXI*R •分解预览(Decomposition Preview)按钮提供用于FMM计算的结构数据的描述。 折射率由色标表示。 J[}j8x?r !}}
)f/
]HWeVhG p63fpnH 过渡点列表界面 b|V<Kp •另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 8A0a/
7Lj •此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 P:Q&lnC •同样,平面界面用于将光栅材料或介质与其中一个基板分离。 l>|scs;TI
zSA"f_e #y&5pP:@ 过渡点列表参数 ~APS_iG[ •过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 Lt~&K$t7~ •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。 xm=Gt$>.o E;H9]*x/
|A68+(3u SDbkPx •必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 y ~-v0/ •此处,可以定义x方向和y方向的周期。 Jr'a_(~ •在这种情况下,可以忽略内部和外部定义区域的设置,因为接口的扩展已经被周期性边界条件截断。 C`ZU.|R bR}fj.gP
|)d%3s\ M]%dFQ 高级选项及信息 7`7 M4 •同样,可以在高级设置选项卡页面上调整和研究分解结构的数据。 XlX t, F7<u1Rx]
l_;6xkv4 !5'4FUlJ 正弦光栅界面 h}tC+_"D •另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 By9CliOy: •此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 2WLLI8 •如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: "1\GU1x - 脊的材料:基板的材料 HS*Y%* - 凹槽材料:光栅前面的材料 @8w[Z o~ B&7:=t,m(
o;
6^: G]$EIf' 正弦光栅界面参数 d=D#cs;\ - 正弦光栅界面也由以下参数定义: cBbumf 9C •光栅周期 wQ/.3V[ •调制深度 #%%!r$UL - 可以选择设置横向移位和旋转。 Jza?DhSAZ - 由于这是光栅界面(类似于矩形和锯齿借口),因此不必选择周期。 FzSL[S4i cDYOJu.
_PGd\>Ve {2Ew^Li 高级选项和信息 [jCYj0Qf8 •同样,可以在高级设置选项卡中调整和研究分解结构的数据。 MtF^}/0w!` ,o0Kev z
CY.92I@S 4o";p}[b 高级选项及信息 @*|UyK. •如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。 U8gj\G\` M/lC&F(
Xf"<
>M 锯齿光栅界面 G{,DoCM5WL •另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。 o7Z8O,; •此界面允许配置闪耀结构的光栅。 l{]KA4 •如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: 6WIs*$T2* - 脊的材料:基板的材料 l1`r%9gr - 凹槽材料:光栅前面的材料 ,B_tAg4~ UqsOG<L'6
_iDVd2X"H
T*8S7l 锯齿光栅界面参数 WrRY3X •锯齿光栅界面也由以下参数定义: y<m[9FC} - 光栅周期 3b#L*- - 调制深度 j+dQI_']x •此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 2"shB(:z> •可以选择设置横向移位和旋转。 4M]l~9;A •由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。 \et2aX ! ^~vM*.j~j
VpB)5> oclU)f., 高级选项和信息 f[R~oc5P0 •同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 01&E.A
~#P]NWW%. 探测器位置的注释 $`%Om WW{ 关于探测器位置的注释 hosY`"X •在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 34"PtWbV> •如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。 u)r:0;5 •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。 !J!&JQ| •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)。 ~Ma r •可以避免这些干涉效应的不良影响。 /J!:_Nq
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