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2021-05-11 10:54 |
使用界面配置光栅结构
摘要 !k0t
(. TM$Ek^fQ. 光栅结构广泛用于光谱仪、近眼显示系统等多种应用。VirtualLab Fusion通过应用傅立叶模态方法(FMM)以简易的方式提供对任意光栅结构的严格分析。在光栅工具箱中,可以通过使用堆栈内的各种接口或/和介质来配置光栅结构。 用于设置堆栈几何形状的用户界面是人性化的,并且可用于生成更复杂的光栅结构。 本用例中,介绍了基于界面的光栅结构的配置具体操作流程。 yL%k5cO$N //H3{^{
Nbm=;FHB` +Heen3 本用例展示了...... 7).zed^ •如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: 3I.0uLjg^ - 矩形光栅界面 R:FyCT_, - 过渡点列表界面 ' $5o5\ - 锯齿光栅界面 J6*B=PX=( - 正弦光栅界面 Bg0 aLU)[ •如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 $C ?G7Vs hXM2B2[ 光栅工具箱初始化 :>GT<PPD; •初始化 "K$
y(}C - 开始 4j
h4 XdH 光栅 ^"\.,Y 通用光栅光路图 fP
5!`8 •注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, *|Fl&`2 可直接选择特定的光路图。 `Ao;xOJ > [|SF%
y$7@ ~NH,d fl18x;^I 光栅结构设置 M"$TXXe •首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 gHzjI[WI
^Wz3 q-^ •在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 )B'U_* •堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 ;o0o6pF /,Sd
dj0`Q:VZ N~A#itmdx •例如,选择第一个界面上的堆栈。 S.Fip_ )iG+pP@.@ 堆栈编辑器 b1{XGK' •在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 lt&30nf= •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。 e`Z3{H} I#tEDeF2
'd@Vusq}2 L5*,l`lET 矩形光栅界面 6@HY+RCx 4)3!n*I •一种可能的界面是矩形光栅界面。 oFeflcSz •此类界面适用于简单二元结构的配置。 e[@
^UY •在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 ~-w •为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 m'%Z53& •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。 'k9hzk(* $PQlaivA
5}4MXI4 jdY v*/^ 矩形光栅界面 =9;jVaEMJL •请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 = *A_{u;E •所选界面在视图中以红色突出显示。 g loo].z
p3eJFg$ •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。 uhLg2G^h •可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 O:a$ U:
N2_ =^s7 •堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 Fq5);sX= •此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 }m<)$.x|P •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。 u0J+Nj9 1LjYV
+Hb6j02# FZ^byIS[
!P!|U/|c Tj{!Fx^H 矩形光栅界面参数 LE Y Y{G? •矩形光栅界面由以下参数定义 w
I@
lO\ - 狭缝宽度(绝对或相对) AMYoSc - 光栅周期 EVj48 - 调制深度 7OOB6[.fu •可以选择设置横向移位和旋转。 ]~(Ipz2NP {Pg7IYjH
$XI5fa4Tt m[{*an\ 高级选项和信息 P
N_QK Z •在传播菜单中,有几个高级选项可用。 w'5~GhnP+ •传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 zF]hfP0Q •可以设置总级次数或衰逝波级次数 zoOm[X=?3 (evanescent orders)。 vfegIoZ •如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 ;8g#"p*& •相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 0{PK]qp7 ,h]N*Z-I"
-JZl?hY( !*|CIxk( •高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 G-n`X":$DT •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。 }M| •此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 Sjr(e}* •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。 LTtfOcrt oT|E\wj
8XJ%Yuu ;gm){ g 过渡点列表界面 66'TdF]" •另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 1}8e@`G0.] •此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 +n MgQOs •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。 o-O/M S
_n}!1(xYa` u>S&?X'a 过渡点列表参数 <tF]>(|M •过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 2z[Pw0#V •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。 (I[o;0w LwGcy1F.
TTE#7\K~B jQ`"Op 3 •必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 h'-TZXs0e1 •此处,可以定义x方向和y方向的周期。 T>uLqd{hH •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。 KH
KqE6 LOida# R
yl'~H;su 8:&@MZQ&! 高级选项及信息 2CxdNj •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。 ~4`wfOvO ,+X8?9v
wqGZkFg1 i2j)%Gc} 正弦光栅界面 fRa1m?%s •另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 OC>" + •此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 VS).!;>z •如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: ;C"J5RA - 脊的材料:基板的材料 Oy|9po - 凹槽材料:光栅前面的材料 tcX7Ua(I` ixS78KIr
vl*RRoJ W;-Qze\D 正弦光栅界面参数 T]vD ,I+ - 正弦光栅界面也由以下参数定义: P!O#"(r2] •光栅周期 lpp'.HTP •调制深度 2d>PN^x - 可以选择设置横向移位和旋转。 *TXq/
3g - 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。 XW#4C*5?d -xcz+pHQ
,5\n%J: !J71[4t 高级选项和信息 7]v-2
* •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。 ZbGyl}8ua vv8$u3H
c"z%AzUV' x9ws@=[: 高级选项及信息 ~T-.k
7t •如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。 T5Fah#-4 xxiLi46/
Q.|2/6hD7[ 锯齿光栅界面 16+@#d%#p •另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。 Z~nl{P# •此界面允许配置闪耀结构的光栅。 82=][9d # •如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: 9qW,I|G - 脊的材料:基板的材料 o+t?OG/0 - 凹槽材料:光栅前面的材料 9e=*jRs]l^ @fK`l@K
p>zE/Pw~ ~8X'p6 锯齿光栅界面参数 "Dk:r/ •锯齿光栅界面也由以下参数定义: 2
g8PU$T - 光栅周期 >r*Zm2($MR - 调制深度 `Q8 D[ •此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。
@3@%9E •可以选择设置横向移位和旋转。 ?~K2&eo •由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。 1)R)+`y VO`A
DEs?xl]zO S3<v?tqLr 高级选项和信息 gvJJ.IX]+ •同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 96.Wfx
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nW@a 探测器位置的注释 8j$q%g 关于探测器位置的注释 4
5lg&oO •在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 %;5hHRA •如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。 [Ok8l=' •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。 J53;w: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)。 6)$_2G%Zq •可以避免这些干涉效应的不良影响。 %FU[j^
VJ"3G;; Dpd$&Wr0Y 文件信息 Esjv^* v9- v(^rq
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