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infotek 2021-05-11 10:54

使用界面配置光栅结构

摘要 S#jH2fRo  
6TfL|W<  
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。 x?:WR*5w  
qw%4j9}  
eQcy'GA06  
 8czo#&  
本用例展示了...... :eQ@I+  
•如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: mb0${n~fz  
- 矩形光栅界面 =)Ew6} W6  
- 过渡点列表界面 Vt n$*ML  
- 锯齿光栅界面 $Y$!nPO  
- 正弦光栅界面 i.cSD%*  
•如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 IAnY+= ^  
GuM-H $,  
光栅工具箱初始化 <2A4}+p:  
•初始化 /Ia=/Jj7N  
-  开始 m oFK/5cJ  
光栅 D: JGd$`  
通用光栅光路图 zZDG5_$n  
•注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, '9auQ(2  
可直接选择特定的光路图。 Ip8 Ap$  
&_" 3~:N8k  
F!pUfF,&  
&^9f)xb  
光栅结构设置 o"Ef>5N  
•首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 Lrq+0dI 65  
*}ay  
•在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 m\1*/6oV  
•堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 ]a _;*Xq8d  
l-t:7`=|  
"~]9}KM}3W  
><\mt  
•例如,选择第一个界面上的堆栈。 C9gF2ii|?  
mWmDH74  
堆栈编辑器 l,6="5t  
•在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 jXZKR(L  
•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。 y::KjB 0  
5uDQ*nJ|  
S_?}H  
He#+zE ;  
矩形光栅界面 N:L<ySJ7  
V_+3@C  
•一种可能的界面是矩形光栅界面。 O;H/15j:sK  
•此类界面适用于简单二元结构的配置。 }{iR+M X  
•在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 _ esFx  
•为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 /DbwqBx  
•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。 >kC@7h5)  
EVb'x Zr  
pNQd\nY|0  
gkBat(Uc  
矩形光栅界面 y;<jE.7>  
•请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 ,j&o H$mW  
•所选界面在视图中以红色突出显示。 !m_'<=)B4~  
}E?s*iP  
•此外,此处无法定义光栅前方的介质(指最后一个接界面后面的介质)。 它自动取自光栅元件前面的材料。 (6 0,0|s  
•可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 rB=1*.}FLc  
lV]l`$XI  
•堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 tQ`tHe  
•此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。  U,Z(h  
•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。 yD(/y"P,9  
:&_@U$  
OY[N%wr!  
.>}we ~O  
cG"jrQ  
kx'6FkZPIr  
矩形光栅界面参数 c:=Z<0S;  
•矩形光栅界面由以下参数定义 PicO3m  
- 狭缝宽度(绝对或相对) +?mZ_sf8w  
- 光栅周期 r43dnwX  
- 调制深度 yGS._;#R  
•可以选择设置横向移位和旋转。 ty-4yK#  
.' X$SF`  
(%I`EAR  
g1&GX(4[  
高级选项和信息 J3q}DDnEo  
•在传播菜单中,有几个高级选项可用。 tM@TT@.t~  
•传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 oO= 6Kd+T  
•可以设置总级次数或衰逝波级次数 N18Zsdrp  
(evanescent orders)。 .bpxSU%X  
•如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 jq}5(*k  
•相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 kP [ Y  
?dxhe7m  
D}3E1`)W  
R \`,Q'3  
•高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 c-s ~q/  
•层分解(Layer Decomposition)和过渡点分解(Transition Point Decomposition)设置可用于调整结构的离散化。 默认设置适用于几乎所有光栅结构。 N:&^ql4  
•此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 9KAXc(-  
•分解预览(Decomposition Preview)按钮提供用于FMM计算的结构数据的描述。 折射率由色标表示。 Q >sq:R+'  
DM>j@(uWF  
eRv3ZHH  
(_-z m)F7  
过渡点列表界面  wl9E  
•另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 a<vCAFQ  
•此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 3!*J;Y  
•同样,平面界面用于将光栅材料或介质与其中一个基板分离。 rJ<v1Yb  
<Pf W  
:L\@+}{(c  
过渡点列表参数 x>Q#Bvy  
•过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 lT$A;7[  
•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。 1}V_:~7  
MNJ$/l)h  
?[VS0IBS  
}|A%2!Q}  
•必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 53l9s <bOQ  
•此处,可以定义x方向和y方向的周期。 nq_sbli  
•在这种情况下,可以忽略内部和外部定义区域的设置,因为接口的扩展已经被周期性边界条件截断。 {)k}dr  
81aY*\  
wcV~z:&^5  
z?E:s.4F  
高级选项及信息 ]2Lwd@  
•同样,可以在高级设置选项卡页面上调整和研究分解结构的数据。 &|gn%<^  
wAy;ZNu  
\9D '7/$I,  
se(_`a/4Q  
正弦光栅界面 f#mY44:,C  
•另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 vsES`  
•此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 <L5[#V_  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: Fdvex$r&  
- 脊的材料:基板的材料 <\yM{ V\  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 8HTV"60hTs  
w"A'uFXLc  
)7J@A%u  
(u$Q  
正弦光栅界面参数 tJg   
- 正弦光栅界面也由以下参数定义: ^WM)UZEBC  
•光栅周期 L! Q&?xP  
•调制深度 +KD~/}C%-  
- 可以选择设置横向移位和旋转。 )e{~x u  
- 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。 cty.)e=  
7G2TTa  
j;<;?IW  
2:2rwH }e  
高级选项和信息 PVV\@  
•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。 |QxDjL<&t4  
~fQ#-ekzqk  
\ Fc"Q@.u  
J}<k`af  
高级选项及信息 [\. ho9  
•如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。 Xt9?7J#\T  
VJJw"4DJ  
ywCE2N<-V?  
锯齿光栅界面 :2  
•另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。 %'t~+_  
•此界面允许配置闪耀结构的光栅。 v#D9yttO{  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: 9j9A'Y9(  
- 脊的材料:基板的材料 [O(78n$$  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 0UlaB sv  
,/JrQWgD  
`EV[uj&1S  
7uxy<#Ar  
锯齿光栅界面参数 P1H`NOC  
•锯齿光栅界面也由以下参数定义: {P-KU RQ  
- 光栅周期 %VSST?aUvX  
- 调制深度 J&Le*R'  
•此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 7c<2oTN'  
•可以选择设置横向移位和旋转。 1<fEz  
•由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。 I)DLnnQQ  
'J]V"Z)  
)SUT+x(DU  
r"J1C  
高级选项和信息 0.|tKetHq  
•同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 [#uX{!q'  
{"'W!WT b  
探测器位置的注释 hRGK W  
关于探测器位置的注释 Q_LPLmM  
•在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 AUxLch+"5K  
•如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。 3}n=od=  
•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。 +<@7x16  
•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)。 ~D<o}ItRF  
•可以避免这些干涉效应的不良影响。 S1%{/w  
I=Ws /+  
In=3#u ,M  
文件信息
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QQ:2987619807 b 3D:w{l  
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