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infotek 2021-05-11 10:54

使用界面配置光栅结构

摘要 B8up v~U 6  
uHDUuK:Ur  
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。 lb"T'} q  
A?)(^  
Tm~jYgJ  
DAEWa Kui  
本用例展示了...... CyB1`&G>  
•如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: Rob: W|  
- 矩形光栅界面 :X*uE^bH  
- 过渡点列表界面 1'B=JyR~K  
- 锯齿光栅界面 =3,Sjme  
- 正弦光栅界面 d{C8}U  
•如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 )*o) iN 7l  
5=4-IO6W[]  
光栅工具箱初始化 Ja@ ?.gW  
•初始化 DFGgyFay  
-  开始 -OfAl~ 4  
光栅 2"Y=*s  
通用光栅光路图 BTE&7/i 21  
•注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, FOcDBCrOe  
可直接选择特定的光路图。 , -Lv3  
_b=})**  
i\MW'b  
2Ju,P_<dt  
光栅结构设置 _)# ~D*3  
•首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 [|HQfTp$  
<R#:K7> O  
•在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 "M]`>eixL  
•堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 MpJx>0j/J  
U(:t$SBKy  
Aq/wa6^%  
-%t8a42  
•例如,选择第一个界面上的堆栈。 8EI&}I  
b55G1w  
堆栈编辑器 %,)Xi  
•在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 .fY$$aD$4  
•VirtualLab的目录提供了几种类型的界面。 所有界面都可以用来定义光栅。 KV'-^\  
ra\|c>[%  
K%vGfQ8Er-  
.MRLA G  
矩形光栅界面 .GPuKP|  
j!`2Z@  
•一种可能的界面是矩形光栅界面。 nSU7,K`PM  
•此类界面适用于简单二元结构的配置。 zPb "6%1B  
•在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 v8A{ q  
•为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 #Cz:l|\ i  
•在堆栈编辑器的视图中,根据折射率(黑暗表示更高),其他颜色表示不同的材料。 2{#=Ygb0  
hM`*- +Zb  
t]pJt  
5wMEp" YHE  
矩形光栅界面 %w6lNl  
•请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 E}=F   
•所选界面在视图中以红色突出显示。 h$fC/Juit  
V{kgDpB  
•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。 cNqw(\rr  
•可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 k\M">K0E  
 \R<OT%8  
•堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 u\G\KASUK%  
•此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 &]/.=J  
•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。 rx;zd?  
OAz -w  
Eh f{Kl  
zX/9^+p:  
]dIr;x`  
rk(0w|zR+  
矩形光栅界面参数 u8@>ThPD  
•矩形光栅界面由以下参数定义 uc;QSVWGy8  
- 狭缝宽度(绝对或相对) K?+ Rq  
- 光栅周期 $rE_rZ+]="  
- 调制深度 \>-%OcYlM  
•可以选择设置横向移位和旋转。 pF"IDC  
qT L@N9  
zHCz[jlrMq  
-vC?bumR%  
高级选项和信息 W1J7$   
•在传播菜单中,有几个高级选项可用。 U9B|u`72  
•传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 I*K~GXWs#  
•可以设置总级次数或衰逝波级次数 Fc<+N0M{  
(evanescent orders)。 /1lUFL2D  
•如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 pc%_:>  
•相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 RA+k/2]y!  
?wx|n_3<:  
"GofQ5,|  
etH%E aF[  
•高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 ",T-'>h$2R  
•层分解(Layer Decomposition)和过渡点分解(Transition Point Decomposition)设置可用于调整结构的离散化。 默认设置适用于几乎所有光栅结构。 R#Bdfmld q  
•此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 @YTZnGG*  
•分解预览(Decomposition Preview)按钮提供用于FMM计算的结构数据的描述。 折射率由色标表示。 vH#^|u  
A3N<;OOk  
fhmq O0  
?79ABm a  
过渡点列表界面 |ldRs'c{  
•另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 6]^}GyM!  
•此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 Pw'3ya8  
•同样,平面界面用于将光栅材料或介质与其中一个基板分离。 .gWYKZM  
O=St}B\!m  
xGeRoW(X  
过渡点列表参数 .Eg>)  
•过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 JQ8wL _C>  
•上限(Upper Limit)必须设置为大于所需光栅周期一半的值,但在周期性结构的情况下自动设置。 BS;_l"?  
2@aVoqrq#  
9Qb_BNUo  
fNx3\<~V=  
•必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 X &6p_Lo  
•此处,可以定义x方向和y方向的周期。 _S#uxgL<  
•在这种情况下,可以忽略内部和外部定义区域的设置,因为接口的扩展已经被周期性边界条件截断。 &la;Vu"dp  
T)]5k3{  
|}\et ecB  
n-{G19?  
高级选项及信息 g Xvuv^  
•同样,可以在高级设置选项卡页面上调整和研究分解结构的数据。 V Z;ASA?;  
AjK'P<:/  
(&FSoe/!['  
:'!,L0I|t  
正弦光栅界面 {ls$#a+d  
•另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 (yCF pb  
•此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 { CkxUec  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: 'k#^Z  
- 脊的材料:基板的材料 M yr [  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 0Q=4{*:?  
m-UI^M,@<  
EOjo>w>  
#!KbqRt  
正弦光栅界面参数 5~CHj  
- 正弦光栅界面也由以下参数定义: \&J7>vu^y  
•光栅周期 e@6<mir[4  
•调制深度 iU\WV  
- 可以选择设置横向移位和旋转。 wz5xJ:Tj  
- 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。 m#mM2Guxe  
aO?(ZL  
1j<=TWit  
37Z:WJ?  
高级选项和信息 { D1.  
•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。 "EQ-`b=I4  
}.O2xZ;}]'  
" ;cWK29\f  
[Zk|s9  
高级选项及信息 Q uy5H  
•如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。 r"SuE:D  
1y l2i|m+  
lN)U8  
锯齿光栅界面 b/ h,qv  
•另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。 ;GO>#yg4Eh  
•此界面允许配置闪耀结构的光栅。 it!8+hvq9*  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: &+=A;Y)  
- 脊的材料:基板的材料 O2?ye4uq  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 7$+n"Cfm  
#vYdP#nWb  
pm,&kE  
-4o6 OkK<  
锯齿光栅界面参数 v&%GK5j7O  
•锯齿光栅界面也由以下参数定义: xCD|UC46?X  
- 光栅周期 iVzv/Lqm1  
- 调制深度 Q i#%&Jz>f  
•此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 .xuLvNyQr  
•可以选择设置横向移位和旋转。 iTi<X|X  
•由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。 <P7f\$o~  
0Np }O=>  
gd-4hR  
CE:TQzg  
高级选项和信息 B0NKav  
•同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 PmO utYV  
1g5%Gr/0$5  
探测器位置的注释 xxgS!J  
关于探测器位置的注释 |AW[4Yn>  
•在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 bWo-( qxq  
•如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。 <7/_Vs)F0  
•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。 Glcl7f"<^  
•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)。 J5}-5sV^  
•可以避免这些干涉效应的不良影响。 qi_[@da f?  
~T9%%W[  
{3]g3mj  
文件信息
6]rIYc[,  
aR ao\Wp|  
#.UooFk+Y  
o-Pa3L=  
$R%xeih1fz  
QQ:2987619807 g8 ,V( ^  
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