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2021-05-11 10:54 |
使用界面配置光栅结构
摘要 B8upv~U6 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/i21 •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$4 •VirtualLab的目录提供了几种类型的界面。 所有界面都可以用来定义光栅。 KV'-^\ ra\|c>[%
K%vGfQ8Er- .MRLAG 矩形光栅界面 .GPuKP| j !`2Z@ •一种可能的界面是矩形光栅界面。 nSU7,K`PM •此类界面适用于简单二元结构的配置。 zPb"6%1B •在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 v8A{q •为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 #Cz:l|\ i •在堆栈编辑器的视图中,根据折射率(黑暗表示更高),其他颜色表示不同的材料。 2{#=Ygb0 hM`*-+Zb
t]pJt 5wMEp" YHE 矩形光栅界面 %w6lNl •请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 E}=F
•所选界面在视图中以红色突出显示。 h$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
Ehf{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$2R •层分解(Layer Decomposition)和过渡点分解(Transition Point Decomposition)设置可用于调整结构的离散化。 默认设置适用于几乎所有光栅结构。 R#Bdfmldq •此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 @YTZnGG* •分解预览(Decomposition Preview)按钮提供用于FMM计算的结构数据的描述。 折射率由色标表示。 vH#^ |u A3N<;OOk
fhmqO0 ?79ABm
a 过渡点列表界面 |ldRs'c{ •另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 6]^}GyM! •此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 Pw'3ya8 •同样,平面界面用于将光栅材料或介质与其中一个基板分离。
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O=St}B\!m xGeRoW(X 过渡点列表参数 .Eg>) •过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 JQ8wL _C> •上限(Upper Limit)必须设置为大于所需光栅周期一半的值,但在周期性结构的情况下自动设置。 BS;_l"? 2@aVoqrq#
9Qb_BNUo fNx3\<~V= •必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 X&6p_Lo •此处,可以定义x方向和y方向的周期。 _S#uxgL< •在这种情况下,可以忽略内部和外部定义区域的设置,因为接口的扩展已经被周期性边界条件截断。 &la;Vu"dp T)]5k3{
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ecB n-{G19? 高级选项及信息 g Xvuv^ •同样,可以在高级设置选项卡页面上调整和研究分解结构的数据。 VZ;ASA?; AjK'P<:/
(&FSoe/![' :'!,L0I|t 正弦光栅界面 {ls$#a+d •另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 (yCFpb •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:T j - 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
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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?ye 4uq - 凹槽材料:光栅前面的材料 7$+n"Cfm #vYdP#nWb
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