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infotek 2021-05-11 10:54

使用界面配置光栅结构

摘要 K_;?Sr=  
Moi>Dp  
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。 ] pv!Ll  
rKTc 6h:)  
aU#r`D@0  
CUft  
本用例展示了...... ?5EMDawt  
•如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: X@/wsW(kM\  
- 矩形光栅界面 c0_512  
- 过渡点列表界面 [Kb)Q{=)  
- 锯齿光栅界面 YllW2g:  
- 正弦光栅界面 ?\<Kb|Q  
•如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 '*`1uomeo  
5!57<n  
光栅工具箱初始化 f %P#.  
•初始化 <2LUq@Pg  
-  开始  {+gK\Nz  
光栅 RF~c/en  
通用光栅光路图 ?9T,sX:  
•注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, ;0Ih:YY6  
可直接选择特定的光路图。 0OnqKgf  
n8q%>.i7  
Y+EwBg)co  
_+Uf5,.5yU  
光栅结构设置 7p {2&YhB  
•首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 ,8DjQz0ZPo  
\=(U tro  
•在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 }!WuJz"  
•堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 X1Kze  
I@1VX5  
/1hcw|cfC  
#qEUGD`  
•例如,选择第一个界面上的堆栈。 N`vPt?@  
Pb7-pu5 X  
堆栈编辑器 1NAtg*`  
•在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 A8ClkLC;I  
•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。 l HZ4N{n  
)-i(%;,*e  
"&\]1A}Z-x  
HzZX=c  
矩形光栅界面 ei[,ug'  
NRs%q}lX  
•一种可能的界面是矩形光栅界面。 JNI&]3[C>?  
•此类界面适用于简单二元结构的配置。 '=UsN_@  
•在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 =05jjR1  
•为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 //#]CsFiP  
•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。 xz}=C:s  
tU-jtJ  
rWp+kV[Ec>  
O5JG!bGE_F  
矩形光栅界面 |W SvAM3  
•请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 &qm:36Y7Xg  
•所选界面在视图中以红色突出显示。 - ysd`&  
mvyOw M  
•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。 {dvsZJj  
•可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 ?cD_\~  
g7K<"Z {M  
•堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 D Z=OZ.v  
•此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 gv,%5r0YOw  
•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。 D ~NWP%H  
fBP J8VY  
-B:O0;f  
^E3 HY@j  
}vW3<|z  
'uLYah  
矩形光栅界面参数 V&d?4i4/Q  
•矩形光栅界面由以下参数定义 Rm@F9D[,  
- 狭缝宽度(绝对或相对) f'u[G?C  
- 光栅周期 q94*2@KV  
- 调制深度 ,u   
•可以选择设置横向移位和旋转。 I! ~3xZ  
B_0]$D0 ^  
'>% c@C[  
)GJlQ1x  
高级选项和信息 sV`XJ9e|  
•在传播菜单中,有几个高级选项可用。 D^w<V%] .  
•传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 !jN$U%/,%.  
•可以设置总级次数或衰逝波级次数 9<*<-x{A17  
(evanescent orders)。 4$4n9`odE  
•如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 /O$)m[  
•相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 dkOERVRe  
7 '7a`-W  
* Vymb  
jq+:&8!8(e  
•高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 {ALOs^_-  
•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。 @C5 %`{\  
•此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 )h;zH,DA[3  
•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。 21\?FQrz  
d6"B_,*b  
15!b]':  
=L}$#Y8?  
过渡点列表界面 Ijs=4f  
•另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 *q(HW  
•此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 L9 H.DNA  
•同样,平面界面用于将光栅材料或介质与其中一个基板分离。 t Ow[  
ZmJHLn[ B  
20mZ{_%  
过渡点列表参数 ^r~R]stE^  
•过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 uszMzO~  
•上限(Upper Limit)必须设置为大于所需光栅周期一半的值,但在周期性结构的情况下自动设置。 8?k.4{?  
hFt~7R  
8hvh xp  
_ 4+=S)$  
•必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 :,=Z)e  
•此处,可以定义x方向和y方向的周期。 7>|p_ o`e  
•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。 u5dyhx7  
IR*:i{  
4(\7Or(''  
|n.ydyu`  
高级选项及信息 tqK}KL  
•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。 ^ px)W,O  
$a+)v#?,  
&E8fd/s= k  
y1hJVYE2  
正弦光栅界面 7)a u#K6  
•另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 .t9zF-jk  
•此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 }@w Xm  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: [{9&KjI0K  
- 脊的材料:基板的材料 lpeo^Y}N  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 `z3"zso  
@7<m.?A!  
` G.:G/b%H  
GE.@*W  
正弦光栅界面参数 U HUO9h  
- 正弦光栅界面也由以下参数定义: 60Obek`  
•光栅周期 NbW5a3=  
•调制深度 Y{ 2xokJ N  
- 可以选择设置横向移位和旋转。 b1qli5  
- 由于这是光栅界面(类似于矩形和锯齿借口),因此不必选择周期。 zs@[!?A,  
<x2 F5$@  
$Uxg$pqO  
J'y*>dW  
高级选项和信息 quw:4W>  
•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。 -2Azpeh  
s *1%I$=@  
wH[}@w  
dbLxm!;(  
高级选项及信息 6 _\j_$  
•如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。 ~j2=hkS  
7?JcB?G4  
A?8 29<  
锯齿光栅界面 1 +'HKT}  
•另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。 8?7:sfc  
•此界面允许配置闪耀结构的光栅。 4\yKd8I  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: +,$"%C  
- 脊的材料:基板的材料 ,W/D0  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 >#\&%0OZw  
in6iJ*E@'  
MhpR^VM'.  
l?%U*~*  
锯齿光栅界面参数 D`^9 u K  
•锯齿光栅界面也由以下参数定义: L&nGjC+Lr  
- 光栅周期 \W6 |un  
- 调制深度 ZVek`Cc2  
•此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 XP-4=0zd  
•可以选择设置横向移位和旋转。 9jwo f}OU  
•由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。 /aB9pD+%  
5&r2a}K  
$wn "+wX  
]jzINaMav  
高级选项和信息 }`9}Q O  
•同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 qqYH}%0dz  
TY|]""3 f9  
探测器位置的注释 b#C"rTw  
关于探测器位置的注释 =>CrZ23B "  
•在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 ^$y_~z3o#7  
•如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。 s"|N-A=cS  
•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。 qEpP%p  
•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)。 'm=9&?0S  
•可以避免这些干涉效应的不良影响。 "zO+!h'o  
y|X\f!  
EF{_-FXY  
文件信息
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QQ:2987619807 AsM""x1Ix  
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