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2021-05-11 10:54 |
使用界面配置光栅结构
摘要 S#jH2fRo 6TfL|W< 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?:WR*5w qw%4j9}
eQcy'GA06 8czo#& 本用例展示了...... :eQ@I+ •如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: mb0${n~fz - 矩形光栅界面 =)Ew6}
W6 - 过渡点列表界面 Vt
n$*ML - 锯齿光栅界面 $Y$!nPO - 正弦光栅界面 i.cSD%* •如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 IAnY+=^ GuM-H$, 光栅工具箱初始化 <2A4}+p: •初始化 /Ia=/Jj7N - 开始 m
oFK/5cJ 光栅 D: JGd$` 通用光栅光路图 zZDG5_$n •注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, '9auQ(2 可直接选择特定的光路图。 Ip8 Ap$ &_" 3~:N8k
F!pUfF,& &^9f)xb 光栅结构设置 o"Ef>5N •首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 Lrq+0dI 65
*}ay •在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 m\1*/6oV •堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 ]a_;*Xq8d l-t:7`=|
"~]9}KM}3W ><\mt •例如,选择第一个界面上的堆栈。 C9gF2ii|? mWmDH74 堆栈编辑器 l,6="5t •在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 jXZKR(L •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。 y::KjB 0 5uDQ*nJ|
S_?}H He#+zE; 矩形光栅界面 N:L<ySJ7 V_+3@C •一种可能的界面是矩形光栅界面。 O;H/15j:sK •此类界面适用于简单二元结构的配置。 }{iR+MX •在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 _
esFx •为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 /DbwqBx •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。
>kC@7h5) EVb'x Zr
pNQd\nY|0 gkBat(Uc 矩形光栅界面 y;<jE.7>
•请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 ,j&o H$mW •所选界面在视图中以红色突出显示。 !m_'<=)B4~
}E?s*iP •此外,此处无法定义光栅前方的介质(指最后一个接界面后面的介质)。 它自动取自光栅元件前面的材料。 (6 0,0|s •可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 rB=1*.}FLc
lV]l`$XI •堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 tQ`tHe •此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。
U,Z(h •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。 yD(/y"P,9 :&_@U$
OY[N%wr! .>}we ~O
cG"jrQ kx'6FkZPIr 矩形光栅界面参数 c:=Z<0S; •矩形光栅界面由以下参数定义 PicO3m - 狭缝宽度(绝对或相对) +?mZ_sf8w - 光栅周期 r43dnwX - 调制深度 yGS._;#R •可以选择设置横向移位和旋转。 ty-4yK# .'X$SF`
(%I`EAR g1&GX(4[ 高级选项和信息 J3q}DDnEo •在传播菜单中,有几个高级选项可用。 tM@TT@.t~ •传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 oO= 6Kd+T •可以设置总级次数或衰逝波级次数 N18Zsdrp (evanescent orders)。 .bpxSU%X •如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 jq}5(*k •相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 kP[ Y ?dxhe7m
D}3E1`)W R \`,Q'3 •高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 c-s ~q/ •层分解(Layer Decomposition)和过渡点分解(Transition Point Decomposition)设置可用于调整结构的离散化。 默认设置适用于几乎所有光栅结构。 N:&^ql4 •此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 9KAXc(- •分解预览(Decomposition Preview)按钮提供用于FMM计算的结构数据的描述。 折射率由色标表示。 Q>sq:R+' DM>j@(uWF
eRv3ZHH (_-zm)F7 过渡点列表界面 wl9E •另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 a<vCAFQ •此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 3!*J;Y •同样,平面界面用于将光栅材料或介质与其中一个基板分离。 rJ<v1Yb
<PfW :L\@+}{(c 过渡点列表参数 x>Q#Bvy •过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 lT$A;7[ •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。 1}V_:~7
MNJ$/l)h
?[VS0IBS }|A%2!Q} •必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 53l9s<bOQ •此处,可以定义x方向和y方向的周期。 nq_sbli •在这种情况下,可以忽略内部和外部定义区域的设置,因为接口的扩展已经被周期性边界条件截断。 {)k}dr 81aY*\
wcV~z:&^5 z?E:s.4F 高级选项及信息 ]2Lwd@ •同样,可以在高级设置选项卡页面上调整和研究分解结构的数据。 &|gn%<^ wAy;ZNu
\9D
'7/$I, se(_`a/4Q 正弦光栅界面 f#mY44:,C •另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 vsES` •此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 <L5[#V_ •如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: Fdvex$r& - 脊的材料:基板的材料 <\yM{
V\ - 凹槽材料:光栅前面的材料 8HTV"60hTs w"A'uFXLc
)7J@A%u (u$Q 正弦光栅界面参数 tJg - 正弦光栅界面也由以下参数定义: ^WM)UZEBC •光栅周期 L! Q&?xP •调制深度 +KD~/}C%- - 可以选择设置横向移位和旋转。 )e{~x
u - 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。 cty.)e= 7G2TT a
j;<;?IW 2:2rwH }e 高级选项和信息 PVV \@ •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。 |QxDjL<&t4 ~fQ#-ekzqk
\Fc"Q@.u J}<k`af 高级选项及信息 [\.
ho9 •如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。 Xt9?7J#\T VJJw"4DJ
ywCE2N<-V? 锯齿光栅界面 :2 •另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。 %'t~+_ •此界面允许配置闪耀结构的光栅。 v#D9yttO{ •如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: 9j9A'Y9( - 脊的材料:基板的材料 [O(78n$$ - 凹槽材料:光栅前面的材料 0UlaB
sv ,/JrQWgD
`EV[uj&1S 7uxy<#Ar 锯齿光栅界面参数 P1H`NOC •锯齿光栅界面也由以下参数定义: {P-KU RQ - 光栅周期 %VSST?aUvX - 调制深度 J&Le*R' •此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 7c<2oTN' •可以选择设置横向移位和旋转。 1<fEz •由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。 I)DLnnQQ ' J]V"Z)
)SUT+x(DU r"J1C 高级选项和信息 0.|tKetHq •同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 [#uX{!q'
{"'W!WTb 探测器位置的注释 hRGK W 关于探测器位置的注释 Q_LPLmM •在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 AUxLch+"5K •如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。 3}n=o 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。 +<@7x16 •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)。 ~D<o}ItRF •可以避免这些干涉效应的不良影响。 S1 %{/w
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