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2021-05-11 10:54 |
使用界面配置光栅结构
摘要 eAv4FA4g kpL@P oQ/r 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。 EVp,Q"V] {!6/x9>
HEA#bd\ _XJ2fA ) 本用例展示了...... pyLRgD0
g •如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: /| #&px)G - 矩形光栅界面 { eCC$&" - 过渡点列表界面 Ox#\M0Wn$3 - 锯齿光栅界面 6"Bic rY - 正弦光栅界面 _^Mx>hb4. •如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 7VcmVq}X
;};wq&b# 光栅工具箱初始化 hX`}Q4(k •初始化 'smWLz} - 开始 @-UL`+ 光栅 eF[63zx5* 通用光栅光路图 x77l~=P+! •注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, ]|`Cuc 可直接选择特定的光路图。 Q+4Xs.# j'9"cE5_
n1!?"m! !r#?C9Sq 光栅结构设置 nX$XL=6mJ& •首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 0a-:<zm
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WB •在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 /~ x"wo •堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 `PY>Hgb >3z5ww
yAoe51h? I\YV des# •例如,选择第一个界面上的堆栈。 zZVfj:i8 @V03a
)6,h 堆栈编辑器 J_s>N •在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 v\p;SwI •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。 ^ f# FI& |SyMngIY
L!=QR8?@E V}\~ugN)y 矩形光栅界面 8Y5 !
u:Weoz •一种可能的界面是矩形光栅界面。 <=f}8a.R3 •此类界面适用于简单二元结构的配置。 ]Kr
`9r), •在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 G "73=8d •为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 7b<yVP;{ •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。 d/i`l* (\SA*.)
Z)jw|T'X lT(oL|{#P 矩形光栅界面 lbpq_= •请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 } \ZaE~ •所选界面在视图中以红色突出显示。 F&&$Qn_+
#5V9oKM •此外,此处无法定义光栅前方的介质(指最后一个接界面后面的介质)。 它自动取自光栅元件前面的材料。 ?M[ A7? •可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 =jN*P?
;<leKcvhQ& •堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 o<N nV •此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。
EW3(cQbK •如果是简单的光栅结构,建议选择“取决于界面周期”(Dependent from Period of Interface)选项,并选择适当的周期性界面索引。 ztw@Y|<2 6L)%T02C
`QXErw u,&^&0K,
nw-I|PVTNa o
LvZ 矩形光栅界面参数 B>2tZZko •矩形光栅界面由以下参数定义 Zl*X?5u - 狭缝宽度(绝对或相对) 5-M&5f. - 光栅周期 zzxGAVu - 调制深度 p`l0?^r
c" •可以选择设置横向移位和旋转。 @;'o2 h=:Q-?n-
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:OsAw Rj4|Q:XG 高级选项和信息 1;{Rhu7*
k •在传播菜单中,有几个高级选项可用。 DCZ\6WY1G) •传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 rwI •可以设置总级次数或衰逝波级次数 ~8]NK&J (evanescent orders)。
6q{HU]N+ •如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 E160A5BTx •相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 Vv ?-"\Z> <TP=oq?I/
kO}AxeQ )'~6HO8Z •高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 l?Ya"C`FL •层分解(Layer Decomposition)和过渡点分解(Transition Point Decomposition)设置可用于调整结构的离散化。 默认设置适用于几乎所有光栅结构。 7R`mf
•此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 a]MX)? •分解预览(Decomposition Preview)按钮提供用于FMM计算的结构数据的描述。 折射率由色标表示。 sJDas,7> <"_d]?,
} q$ WvY/ 9<>wIl*T` 过渡点列表界面 mVy|{Oh •另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 QDhOhGK •此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 }nL7T'$> •同样,平面界面用于将光栅材料或介质与其中一个基板分离。 8p: j&F
@w?P7P<O` @0F3$ 过渡点列表参数 s#WAR]x0x •过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 'L8'
'(eZ^ •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。 eN^qG
42
'JRvP!]
?W)A |g//g\dd •必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 H(Z88.OM •此处,可以定义x方向和y方向的周期。 ;NHt7p8SE •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。 oIduxbAp fc
|GArL#}
yI"6Da6|y 0`[wpZ 高级选项及信息 zlEX+=3 •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。 /%;mqrdk c5u@pvSP
LRNh@g4ei K[!&b0O 正弦光栅界面 , T8>}U( •另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 `nZ )> •此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 e8GEoD •如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: 5.MGaU^Z$ - 脊的材料:基板的材料 Y9&,t\ q - 凹槽材料:光栅前面的材料 CW,Wx: Y HlH64w2^R
%y@Hh= {qN 5MsY 正弦光栅界面参数 orjj'+;X - 正弦光栅界面也由以下参数定义: U15H@h •光栅周期 /!3@]xz* •调制深度 w.\&9]P3~ - 可以选择设置横向移位和旋转。 w .?:SD - 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。 #~<0t(3Q ,"HL~2:~
1*@'-mj n:{qC{D-qS 高级选项和信息 U
15H2-` •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。 ;n&t>pBM %>g3~yl
2(#7[mgPI BEre*J 高级选项及信息 >kW@~WDMu •如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。 &3n~%$#N F;7dt@5;
v%iof1 T'
锯齿光栅界面 p_${Nj •另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。 [<
&oF •此界面允许配置闪耀结构的光栅。 Ljp%CI[i •如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: .MP !` - 脊的材料:基板的材料 gk0( ANx - 凹槽材料:光栅前面的材料 5'X ]k@m_ 1$p2}Bf{n
@Bf%s(Uj+ v5QqS8u_C 锯齿光栅界面参数
?B}{GL2) •锯齿光栅界面也由以下参数定义: !BOY@$Y - 光栅周期 c+hQSm|bf) - 调制深度 U'<KC"f:'! •此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 NbU [l •可以选择设置横向移位和旋转。 -T[lx\} •由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。 B(n{e53 9f CTZh0x
e-"nB]n^/ 2C9V|[U, 高级选项和信息 ^HqY9QT2 •同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 |4uWh
9mmCp&~Z 探测器位置的注释 X ><?F|#7T 关于探测器位置的注释 rjp-Fw~1w •在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 3v5%y' •如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。 3<
2}V •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。 '8{Ne!y •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)。 ^]W<X"H+Z •可以避免这些干涉效应的不良影响。 \v.C]{Gzc
!3 f?:M q@nP}Pv&5 文件信息 cM$P`{QrM ).sRv6/c
RIY,K*f. VBcy9|lD q&W[j5E QQ:2987619807 ](wvu(y\E
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