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2021-05-11 10:54 |
使用界面配置光栅结构
摘要 QII>XJ9 Q 5Ln'La$ 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。 WhkE&7Gk o<x2,uT
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% b+w|3bQa 本用例展示了...... l!GAMK 6o •如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: 0n5N-b?G-@ - 矩形光栅界面 hGPjH=^EM - 过渡点列表界面 P*\.dAi - 锯齿光栅界面 <}|+2f233+ - 正弦光栅界面 P,,@&*
: •如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 `>K;S!z `DEz `
D 光栅工具箱初始化 0Tq6\: •初始化 w@hm>6j - 开始 M*%iMz 光栅 qF>}"m 通用光栅光路图 U#YM)8;Iz •注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, U*)pUJ{&t 可直接选择特定的光路图。 "MlY G6 ,*Sj7qb#
=T!M` M,NYF`;a 光栅结构设置 7QzUw •首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 'r3I/qg*m
-(~CZ •在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 CmM K\R. •堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 )~rN{W<s`H kAU[lPt*R
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/S | F?TAyD* •例如,选择第一个界面上的堆栈。 e;!si>N qY0p)`3!% 堆栈编辑器 {i3]3V"Xp •在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 nT9B?P> •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。 sAWUtJ sFMSH:5z
!fjDO!,! zaa>]~g . 矩形光栅界面 JuS#p5E # +wr2TT~ •一种可能的界面是矩形光栅界面。 Q%
)fuI •此类界面适用于简单二元结构的配置。 an=8['X •在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 &")ON[|b •为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 Bk*AO?3p •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。 )mS
Aog< #1+1 q{=Z<
*?+E?AGe {+!m]-s 矩形光栅界面 w>J|416 •请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 H9F\<5n]-l •所选界面在视图中以红色突出显示。 RdRF~~R%
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slI!.( •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。 *v_+a: •可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 ".Luc7
FQ26(. •堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 iG^o@*}a •此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 s,)Z8H •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。 Qk*`9 :'|%~&J
tU.Y$%4 {}y"JbXMj
&;DK^ta*P <!EdND = 矩形光栅界面参数 |>Qj] •矩形光栅界面由以下参数定义 bk44qL;8 - 狭缝宽度(绝对或相对) ;*Ldnj;B - 光栅周期 fucG 9B - 调制深度 EIPNR:6t •可以选择设置横向移位和旋转。 Lk9X>`b#B _o`+c wc
_8P0iC8Zg# qwM71B!r 高级选项和信息 JTA65T{3 •在传播菜单中,有几个高级选项可用。 y@Z@ eK3 •传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 50q(8F-N •可以设置总级次数或衰逝波级次数 ZF^$?;'3 (evanescent orders)。 Q'>pOtJG*J •如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 LVP2jTz •相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 fP# !ywgr% LX2rg\a+%
#q#C_" yyB;'4Af •高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 F,5~a_GP? •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。 7uQiP&v •此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 -j9Wf= •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。 cBZ$$$v\# j1D 1tn
v"ZNS (dmLEt 过渡点列表界面 &y_Ya%Z3*e •另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 tqbYrF) •此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 4@19_+3 •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。 89hV{^
?"04u*u3 i[L5,%5<H 过渡点列表参数 ]t0]fb[J •过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 4~<78r5m •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。 U1nObA _[F (8Qx"
%]G'u bji5X')~# •必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 +guCTGD: •此处,可以定义x方向和y方向的周期。 [QUaC3l) •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。 Pa)'xfQ$Y6 8_$[SV$q
(-S\%,hO u-</G-y 高级选项及信息 vo(riHH •同样,可以在高级设置选项卡页面上调整和研究分解结构的数据。 Z;/QB6|% !U::kr=t
(E(J}r~E D*=.;Rq 正弦光栅界面 Wdk]>w
'L •另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 -A]-o •此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 GY`mF1b •如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: *? V boyU - 脊的材料:基板的材料 (>49SOu;$\ - 凹槽材料:光栅前面的材料 okm
}%#| _p*a`,tK
@tT2o@2Y^ ~#MXhhqB 正弦光栅界面参数 mY=Q#nG - 正弦光栅界面也由以下参数定义: 8yCt(ms •光栅周期 _w}l, •调制深度 B)/L[ )S - 可以选择设置横向移位和旋转。 qt{lZ_$ - 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。 ,tTq25~H\
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o'EJ,8 高级选项和信息 _.%U}U •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。 3-/F]}0y6 t7-6A
G!)Q"+ B@j2^Dr~! 高级选项及信息 NoOrQ m •如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。 gWD46+A){ [CG3&J
EvYe1Y- 锯齿光栅界面 ni$;"RGC •另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。 0gRm LX •此界面允许配置闪耀结构的光栅。 8-B6D~i •如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: ;,lFocGv - 脊的材料:基板的材料 ,Dab( - 凹槽材料:光栅前面的材料 [a_'pAH ?zuKVi?I
gb{8SG5ac XEBeoOX/ 锯齿光栅界面参数 G\z5Ue* •锯齿光栅界面也由以下参数定义: FLo`EE":O( - 光栅周期 oTJ^WePZQ - 调制深度 WJJmM*>JW •此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 w8D6j%C •可以选择设置横向移位和旋转。 2kcDJ{( •由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。 u!-v1O^[ Q h{P>}
r$:hiE@ R=2"5Hy= 高级选项和信息 <v6W
l\ •同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 EQtY b"_
?bAv{1dvT= 探测器位置的注释 a>Wr2gPko 关于探测器位置的注释 bkuJN% •在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 <A(Bq'eQM •如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。 WjBH2 v •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。 */HW]x|?V~ •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)。 GG`j9"t4 •可以避免这些干涉效应的不良影响。 Jcy+(7lE)
O\SH;y,N 6p9 {z42 文件信息 ]!]B7|JFJ *xjP^y":
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