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infotek 2021-05-11 10:54

使用界面配置光栅结构

摘要 "<v_fF<Y  
![7v_l\Q  
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。 KjZ^\lq'  
j /)cdP  
cQ6[o"j.  
6KnD(im  
本用例展示了...... I%e7:cs>  
•如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: hO;bnt%(  
- 矩形光栅界面 Gxi;h=J2)>  
- 过渡点列表界面 Y@9L8XNP>  
- 锯齿光栅界面 ;FMK>%Zq  
- 正弦光栅界面 %b\xRt[0v7  
•如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 Co[[6pt~  
$#]?\psf  
光栅工具箱初始化 ~1|sf8  
•初始化 l]sO[`X  
-  开始 u8+<uWB  
光栅 n\,TW&3  
通用光栅光路图 zesEbR)j  
•注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, iN`/pW/JE  
可直接选择特定的光路图。 {@Diig  
`Jm{K*&8Q  
0qG[hxt%  
d2.n^Q"?3  
光栅结构设置 j"94hWb  
•首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 {D."A$AAa  
m9#u. Q*  
•在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 A'[A!NL%  
•堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 7w>"M  
D1o 8Wo  
)@R:$l86  
LaN4%[;X1-  
•例如,选择第一个界面上的堆栈。 "5{Yn!-:  
Cf`UMQ a  
堆栈编辑器 ;Ic3th%u  
•在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 /R|"/B0  
•VirtualLab的目录提供了几种类型的界面。 所有界面都可以用来定义光栅。 3qpk Mu3  
B{)Du :)  
I=(O,*+PQ  
{H])Fob  
矩形光栅界面 zE<vFP-1v  
HoRLy*nU  
•一种可能的界面是矩形光栅界面。 AQQj]7Y  
•此类界面适用于简单二元结构的配置。 {/Q pEd>3+  
•在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 ZN1QTb  
•为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 cLR8U1k'  
•在堆栈编辑器的视图中,根据折射率(黑暗表示更高),其他颜色表示不同的材料。 ngm7Vs  
A8Jbl^7E+  
.*Hv^_  
 }Ecm  
矩形光栅界面 ;A- Ef  
•请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 ~-W.yg6D{  
•所选界面在视图中以红色突出显示。 *,'"\n  
LR9'BUfFv  
•此外,此处无法定义光栅前方的介质(指最后一个接界面后面的介质)。 它自动取自光栅元件前面的材料。 cq[}>5*k  
•可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 3>L1}zyM]  
f_Wn[I{  
•堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 f^$\+H"W  
•此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 KpwUp5K  
•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。 zcxG%? Q  
][?GJ"O+U  
E+~~d6nB  
r5s*"z  
xPb`CY7  
X='4 N<  
矩形光栅界面参数 N#[/h96F  
•矩形光栅界面由以下参数定义 "UA W  
- 狭缝宽度(绝对或相对) ImF/RKI~ "  
- 光栅周期 }:jXl!:V  
- 调制深度 \[D"W{9l  
•可以选择设置横向移位和旋转。 0hNc#x6  
2l\Oufer"  
K} ;uH,  
|=h>3Z=r!  
高级选项和信息 Nm; ka&'  
•在传播菜单中,有几个高级选项可用。 JT_#>',  
•传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 c69C=WQ  
•可以设置总级次数或衰逝波级次数 _FVIN;!  
(evanescent orders)。 i, )kI  
•如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 Pt1Htt:BE  
•相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 a\%g_Q){  
fqF1 - %  
A$5!]+  
]I}' [D  
•高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 Zmp ^!|=X!  
•层分解(Layer Decomposition)和过渡点分解(Transition Point Decomposition)设置可用于调整结构的离散化。 默认设置适用于几乎所有光栅结构。 Y.}n,y|J}  
•此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 E4{^[=}  
•分解预览(Decomposition Preview)按钮提供用于FMM计算的结构数据的描述。 折射率由色标表示。 #v~5f;[AAs  
,$*IJeKx  
] xH `  
.79'c%3}  
过渡点列表界面 `[:f;2(@  
•另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 sxuYwQ  
•此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 6~2!ZU  
•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。 1= <Qnmw  
k*n5+[U^tP  
)?_c7 R  
过渡点列表参数 Y)!5Z.K  
•过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 2smLv1w@  
•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。 H~$a6T"&  
M&>Z[o  
zb9$  
U~T/f-CT  
•必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 w-\GrxlbX  
•此处,可以定义x方向和y方向的周期。 qvab >U`  
•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。 gx9H=c>/  
r?Z8_5Y  
gGZ$}vX  
nNL9B~d  
高级选项及信息 .IG(Y!cB  
•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。 g@S"!9[;U  
,7/N=mz  
/O&j1g@  
\Hy~~Zh2  
正弦光栅界面 W/&cnp\  
•另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 0_%u(?  
•此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 (A ?e}M^}  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: >S!QvyM(V  
- 脊的材料:基板的材料 gE:qMs;  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 g8B@M*JA  
Z!ub`coV[  
NB>fr#pb  
)WBTqML[  
正弦光栅界面参数 M#2DI?S@  
- 正弦光栅界面也由以下参数定义: 9?]4s-~  
•光栅周期 CRS/qso[Q'  
•调制深度 mF#{"  
- 可以选择设置横向移位和旋转。 [S*bN!t  
- 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。  G#K=n  
eyUo67'7  
wLNO\JP'  
Ga~IOlS  
高级选项和信息 ` NcWy  
•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。 0h$23.  
!R4`ihi1  
CB6<Vng}C  
qf+I2 kyS  
高级选项及信息 gwT"o  
•如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。 N0/DPZX7  
p"Fj6T2  
!7Ta Vx}`(  
锯齿光栅界面  :3u>%  
•另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。 KLlW\MF1  
•此界面允许配置闪耀结构的光栅。 *y F 9_\n  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: `&j5/[>v  
- 脊的材料:基板的材料 MSsboSxA  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 $I+QyKO9k  
%?R}sUo  
mmEr2\L  
`0Qzu\gRb  
锯齿光栅界面参数 ?r#e  
•锯齿光栅界面也由以下参数定义: $^d,>hJi  
- 光栅周期 WOR~tS  
- 调制深度 0I& !a$:  
•此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 b`fPP{mG  
•可以选择设置横向移位和旋转。 %Q rf ]  
•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=`h""u  
dz&8$(f,  
X.bNU  
t%V!SvT8+  
高级选项和信息 jBarYg  
•同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 $#8dtF  
"\)j=MI8u+  
探测器位置的注释 {Jwh .bJ  
关于探测器位置的注释 E"nIC,VZ  
•在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 z45ImItH  
•如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。 +|KnO  
•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。 OT&J OTk\  
•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)。 V8 }yK$4b  
•可以避免这些干涉效应的不良影响。 |fOQm  
a9`E&Q}z  
tc.R(F96  
文件信息
u4, p.mZtb  
E~3wdOZv1  
D:/^TEib  
S{7A3 x'B  
Cpz'6F^oP  
QQ:2987619807 HSE9-c =  
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