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2021-05-11 10:54 |
使用界面配置光栅结构
摘要 6s|C:1](b ,%ajIs"Gi 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。 kF\QO
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6 }Rt<^oya* 本用例展示了...... \{~x<<qFd •如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: i.byHz?/ - 矩形光栅界面 TAGqRYgi - 过渡点列表界面 LL,~&5{ - 锯齿光栅界面 7qh_URt@ - 正弦光栅界面 da2BQ; •如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 K, 35* 4QDF%#~q^ 光栅工具箱初始化 }S42.f.p •初始化 Ajq<=y`NzV - 开始 lR-4"/1|y 光栅 W~7q&||;C 通用光栅光路图 Z&}94 •注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, lFRgyEPH 可直接选择特定的光路图。 fCF9 3,?$ WRo#ZVt9$
f:HRrKf9 2#py>rF(
光栅结构设置 G-;pMFP(? •首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 m$$U%=r>@
gWJLWL2 •在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 u/,m2N9cL •堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 5qFqH &d~6MSk
5$9j&&R 7,
O_'T & •例如,选择第一个界面上的堆栈。 `[`eg<xj fHe3 :a5+W 堆栈编辑器 Z4rK$B •在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 [z Y9"B<3 •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。 wt RAq/ 3:76x
="XxS|Mq3 ==Y^~ab;K 矩形光栅界面 |~uCLf> X\flx~ •一种可能的界面是矩形光栅界面。 2.2 s>?\ •此类界面适用于简单二元结构的配置。 %40|7O •在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 eP;lH~!.0 •为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 7<X_\,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。 jgukW7H AC
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1vQ*Br 矩形光栅界面 ,.DU)Wi?} •请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 M|e@N •所选界面在视图中以红色突出显示。 T}U`?s`)
6R"& !.ZF •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。 Q?Q!D+~mND •可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 ;B!&( 50e
0~"{z>s ' •堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 (?oK+,v?L •此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 OCF=)#}qd •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。 2}hEBw68 3M/kfy
i]YH"t8GY BK6oW3wD/
rfoLg PYW~x@]k%, 矩形光栅界面参数 !~PV\DQN •矩形光栅界面由以下参数定义 4fQ<A <2/ - 狭缝宽度(绝对或相对) _18) XR - 光栅周期 o5A@U0c_ - 调制深度 ,uK
}$l •可以选择设置横向移位和旋转。 U%m,:b6V ;5dJ5_ }
,D;d#fJ 5_0Eh!sx 高级选项和信息 ?>DN7je •在传播菜单中,有几个高级选项可用。 E%2]c?N5 •传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 arET2(h •可以设置总级次数或衰逝波级次数 t 8|i>(O (evanescent orders)。 g2BE-0, R •如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 O_*%_S}F& •相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 [Vc8j&:L Qne@Vf kA
"V}WV!w i=nd][1n •高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 6|| zfH •层分解(Layer Decomposition)和过渡点分解(Transition Point Decomposition)设置可用于调整结构的离散化。 默认设置适用于几乎所有光栅结构。 <D%.'=%pZ •此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 =g
UOHH •分解预览(Decomposition Preview)按钮提供用于FMM计算的结构数据的描述。 折射率由色标表示。 ;y/&p d+ 2V:`':
J<yt/V] jH({Qc,97 过渡点列表界面 YZMSiDv[e •另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。
6g576 •此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 8,7^@[bzXx •同样,平面界面用于将光栅材料或介质与其中一个基板分离。 X @RS
/
`-/-(v+ i oIrO%v:'! 过渡点列表参数 [0qe ?aI •过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 TkBHlTa"= •上限(Upper Limit)必须设置为大于所需光栅周期一半的值,但在周期性结构的情况下自动设置。 _Dr9 w&;< u5;;s@{Ye4
;G.5.q[A |Bz1u|uc •必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 z{`K_s%5 •此处,可以定义x方向和y方向的周期。 w;W# 'pE •在这种情况下,可以忽略内部和外部定义区域的设置,因为接口的扩展已经被周期性边界条件截断。 N?`V;`[ 1-0tG+
JlR$"GU %D1 |0v8} 高级选项及信息 Bs)'Gk`1 •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。 <-;/,uu 0Q?)?8_
2. '` mGu %e^GfZ 正弦光栅界面 sPX&XqWx •另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 %|j`z?i| •此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 %
bfe_k( •如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: j 5}'* - 脊的材料:基板的材料 5.1z9[z - 凹槽材料:光栅前面的材料 v;soJlxF~ xP4}LL9)
P q0%oz P9`R~HO'` 正弦光栅界面参数 o1`\*]A7J - 正弦光栅界面也由以下参数定义: v{d$DZUs •光栅周期 V'hb 4}@ •调制深度 A]Bf&+V - 可以选择设置横向移位和旋转。 0civXZgj - 由于这是光栅界面(类似于矩形和锯齿借口),因此不必选择周期。 [ ?%q,>F Lq|>n[KY
Q2/65$nW KpA1Ac)T 高级选项和信息 .7]P-]uOZ •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。 Nv=78O1 FA%_jM
,qx^D )fHr]#v 高级选项及信息 4
km^S9 •如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。 KL9k9|!p }}"pQ!Z
/>Q}0Hg 锯齿光栅界面 ~)^'5^ •另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。 [\AOr`7 •此界面允许配置闪耀结构的光栅。 fuzB;Ea •如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: h5SJVa - 脊的材料:基板的材料 l+[:Cni - 凹槽材料:光栅前面的材料 ~wa6S? ,DZvBS
~:{05W om`T/@_, 锯齿光栅界面参数 ')U~a •锯齿光栅界面也由以下参数定义: s3HVX' - 光栅周期 Jy5sZ}t[ - 调制深度 Dn6U8s& •此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 d2V X\ •可以选择设置横向移位和旋转。 +LF#XS@ •由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。 _bGkJ= SRwD`FF
I]^>>>p$ gs5(~YiT6 高级选项和信息 qT48Y •同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 q pCI[[
odCt6Du 探测器位置的注释 r/2=
nE 关于探测器位置的注释 4b:|>Z- •在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 0^lWy+ •如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。 TWzLJ63* •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。 U}LW8886 •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)。 I |U'@E •可以避免这些干涉效应的不良影响。 OvtE)ul@
DsejZ& H+4j.eVzZU 文件信息 ovdJ[bO cg.{oM wa
]1|P|Jp .!x&d4;,q V5w1ET QQ:2987619807 JVYH b 60Z
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