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infotek 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 [  
fk",YtS*  
\j K?R 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 da 2BQ;  
•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。 fCF93,?$  
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。 [zY9"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。 wtRAq/  
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|7 O  
•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 3 ;i  
4S+P]U*jW  
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/  
 rf oLg  
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。 % b fe_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$DZUs  
•光栅周期 V'hb 4}@  
•调制深度 A]Bf&+V  
- 可以选择设置横向移位和旋转。 0civXZgj  
- 由于这是光栅界面(类似于矩形和锯齿借口),因此不必选择周期。 [?%q,>F  
Lq|>n Y  
Q2/65$ 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}0H g  
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 ~w a6S?  
,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)u l@  
DsejZ&  
H+4j.eVzZU  
文件信息
ovdJ[bO  
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]1|P|Jp  
.!x&d4;,q  
V5 w1ET  
QQ:2987619807 JVYH b 60Z  
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