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2021-05-11 10:54 |
使用界面配置光栅结构
摘要 H t$%)j9 jo:p*Q"F 光栅结构广泛用于光谱仪、近眼显示系统等多种应用。VirtualLab Fusion通过应用傅立叶模态方法(FMM)以简易的方式提供对任意光栅结构的严格分析。在光栅工具箱中,可以通过使用堆栈内的各种接口或/和介质来配置光栅结构。 用于设置堆栈几何形状的用户界面是人性化的,并且可用于生成更复杂的光栅结构。 本用例中,介绍了基于界面的光栅结构的配置具体操作流程。 zMg^2{0L ?UIb!k>
0d)n}fm Y mSaIf 本用例展示了...... Du4?n8 o •如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: ~%q e, - 矩形光栅界面 *g.,[a0 - 过渡点列表界面 r2`?Ta - 锯齿光栅界面 !}m8]& - 正弦光栅界面 KA[Su0 •如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 x6P^IkL: #f@53Pxb 光栅工具箱初始化 ~.SU$ •初始化 :9>nY - 开始
t/c^hTT 光栅 E_*T0&P.P 通用光栅光路图 1O{67Pf •注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, 9$t@Gmn 可直接选择特定的光路图。 }Q*ec/^{f @XJv9aq
of<OOh%3 p[IgnO 光栅结构设置 eVJL|uI| •首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 ";%1sK
3 g!h4?^ •在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 '/@VG_9L] •堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 -#hl&^u$ o{eG6
iE{ SqX 3?<vnpN=5d •例如,选择第一个界面上的堆栈。 ;">hCM7 ?/ g(Y 堆栈编辑器 B!lw>rUMQ •在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 |9@;Muq; •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。 H$HhB8z3 ENr&k(>0HQ
=!2 B.b)YE ' 矩形光栅界面 Y"U&3e, n+w>Qz' •一种可能的界面是矩形光栅界面。 "^7Uk#!
7 •此类界面适用于简单二元结构的配置。 8;@eY`0( •在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 C8-q<t#SF •为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 pgarGaeq •在堆栈编辑器的视图中,根据折射率(黑暗表示更高),其他颜色表示不同的材料。 #YV;Gp(2h P^r8JhDJ
""=Vt] SJmri]4K 矩形光栅界面 @A%`\Ea% •请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 4O'ho0w7 •所选界面在视图中以红色突出显示。 TW$^]u~v
U bXz`i •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。 n1V*VQV •可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 6C=.8eP
G#>nOB •堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 UKdzJEhG •此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 6{ Eh={:b •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。 ?xega-l .FyC4"b=c
N~_gT
Jr~P >3/<goXk7
%\u>%s<9 YrX{,YtiX 矩形光栅界面参数 6kk(FVX •矩形光栅界面由以下参数定义 _{8boDX# - 狭缝宽度(绝对或相对) G9TUU.T
- 光栅周期 lwlR"Z - 调制深度 F$v
G=3 •可以选择设置横向移位和旋转。 v2^CBKZ+ >ZT3gp?E
[?A0{#5)8x j&r5oD; 高级选项和信息 F~6[DqF\| •在传播菜单中,有几个高级选项可用。 o<;"+ @v •传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 (uE_mEIsv •可以设置总级次数或衰逝波级次数 C.|MA(7 (evanescent orders)。 bk2vce& •如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 uu:BN0 •相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 5 X rn] G!uxpZ
lnhZ!_
d*(1t\ •高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 H
Zc;.jJ •层分解(Layer Decomposition)和过渡点分解(Transition Point Decomposition)设置可用于调整结构的离散化。 默认设置适用于几乎所有光栅结构。 xK f+.6 wz •此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 8GX@76o •分解预览(Decomposition Preview)按钮提供用于FMM计算的结构数据的描述。 折射率由色标表示。 [Fe5a *e=e7KC6kI
*Co+UJjT &7cy9Z~m 过渡点列表界面 6Yu8ReuL •另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 .nnAI@7E •此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 >A6lX) •同样,平面界面用于将光栅材料或介质与其中一个基板分离。 59|Tmf(dS;
d] {^ 3:r;(IaX 过渡点列表参数 2X:n75() •过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 5u8 YHv •上限(Upper Limit)必须设置为大于所需光栅周期一半的值,但在周期性结构的情况下自动设置。 rTcH~s
D` n#iL[
&/Aw
6w'^,V DY%E&Vd:h •必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 ?%?@?W>s@ •此处,可以定义x方向和y方向的周期。 !GO4cbdQ •在这种情况下,可以忽略内部和外部定义区域的设置,因为接口的扩展已经被周期性边界条件截断。 Z^b1i`v '{EDdlX
.- w*&Hd7b 8"? t6Z;5 高级选项及信息 VHy$\5oYg •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。 0YKG`W d)LifsD)
7yKadM~)
n/?_] 正弦光栅界面 [b`k\~N4r •另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 nI-\HAX •此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 \JX8`]|& •如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: ?>e-6*. - 脊的材料:基板的材料 arnu|paw - 凹槽材料:光栅前面的材料 4:7z9h] 3]T2Zp&;
1L3L!@ *9G;n!t 正弦光栅界面参数 /.vB /{2 - 正弦光栅界面也由以下参数定义: X\_ku?]v •光栅周期 SNcaIzbr •调制深度 l =#uy - 可以选择设置横向移位和旋转。 &uC7W.| - 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。 4Vh#Ye:` e4t'3So
/Ue~W,| ~R3@GaL1 高级选项和信息 r'"H8>UZ% •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。 J 5~bs*a8 a
*>$6H;
qWdL|8 +Bgy@.a? 高级选项及信息 -(P"+g3T •如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。 C"K(-/ \G2&
>Qr(#Bt) 锯齿光栅界面 XfharJ_b •另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。 A^xDAxk •此界面允许配置闪耀结构的光栅。 //xxSk •如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: so1%
MV - 脊的材料:基板的材料 TX$j-TM' - 凹槽材料:光栅前面的材料 t
?rUbN h",kA(+P
Q!WXFS ;>bcI). 锯齿光栅界面参数 ZJ1% •锯齿光栅界面也由以下参数定义: wP29xV"5 - 光栅周期 )V7bi^r - 调制深度 Bg{"{poy •此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 O1Vs! •可以选择设置横向移位和旋转。 s'RE~, •由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。 26?yEd6^Z fnl~0
Eu2@%2}P A@4sb
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高级选项和信息 w,n&K6< •同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 Dm2&}{&K
gm'8,ZL 探测器位置的注释 )cxLpTr 关于探测器位置的注释 F[5[@y •在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 < j^8L^ •如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。 1%g%I8W% •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。 Bu$Z+o •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)。 hX;JMQ915 •可以避免这些干涉效应的不良影响。 as6a)t.^
`saDeur#X 2NB/&60< 文件信息 8cI<~|4_ >UlAae44
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| QQ:2987619807 -*HR0:H
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