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使用界面配置光栅结构
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infotek
2021-05-11 10:54
使用界面配置光栅结构
摘要
p2|BbC\N
2Et7o/\<
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+}6qfc$9k
!!=%ty
n')#]g0[
y7I')}SC
本用例展示了
......
M'=27!D^
•如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如:
2EubMG
- 矩形光栅界面
4s<*rKm~
- 过渡点列表界面
vG'JMzAm
- 锯齿光栅界面
GdqT4a\S
- 正弦光栅界面
[TPr
•如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。
Z#wmEc.}C
mCtuR*z_
光栅工具箱初始化
BfLh%XC
•初始化
=o5ZcC
- 开始
p;!'5 f
光栅
lE+v@Kb:
通用光栅光路图
G[YbgG=9Y
•注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状,
Xj;nh?\u
可直接选择特定的光路图。
p7Yej(B
a.a5qwG
llbj-9OZL
8v6YOG"b q
光栅结构设置
:^DuB_
•首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。
S6 F28 d[j
R qS2Qo]
•在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。
s4 o-*1R*`
•堆栈可以附到基板的一侧或两侧。
kfo, PrW`A
E3#}:6m
EPCu
k`W.tMo
•例如,选择第一个界面上的堆栈。
.y {qsL^P
`z$<1QT
堆栈编辑器
r'/7kF- 5
•在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。
OLc/Vij;
•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< hIXC
'&5A*X]d
[-cYFdt"V
L&F0^
矩形光栅界面
dA[Z\
00'R1q4
•一种可能的界面是矩形光栅界面。
e,qc7BJzK
•此类界面适用于简单二元结构的配置。
2G8f4vsC[
•在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。
*<2+tI
•为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。
B:=*lU.n
•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。
B*A{@)_
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F>,kKR-
6R1){,8
矩形光栅界面
T~UKWAKX}
•请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。
w%Tcx^:
•所选界面在视图中以红色突出显示。
Vkdchc
~/J:p5?L
•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。
-Cwx %
•可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。
mT;1KE{J{
:tY;K2wDM
•堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。
[ZS}P
•此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。
c *(]pM
•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。
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XM$r,}B k
[1@-F+
oJy ]n9
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矩形光栅界面参数
dI<s)!
•矩形光栅界面由以下参数定义
0"$Ui#r`
- 狭缝宽度(绝对或相对)
[)|P-x-<
- 光栅周期
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- 调制深度
r#wMd9])
•可以选择设置横向移位和旋转。
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b(dIl)Y4 :
JK.lL]<p i
rxQn[
高级选项和信息
S+A'\{f
•在传播菜单中,有几个高级选项可用。
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•传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。
|D%i3@P&ZR
•可以设置总级次数或衰逝波级次数
Tm@d;O'E1
(evanescent orders)。
>(Jy=m?
•如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。
.w^M?}dx
•相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。
{~ ZSqd
L,0HX
Me[T=Tt`@w
^HumyDD6
•高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。
dIe-z7x
•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。
TjGe8L:
•此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。
.asHFT7]9
•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。
:^FOh*H
:BG/]7>|V
|i5A F\w
@ 'rk[S}A
过渡点列表界面
)s(J8J[b*L
•另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。
)nyud$9w'
•此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。
703=.xj
•同样,平面界面用于将光栅材料或介质与其中一个基板分离。
mV0F^5
6*Jd8Bva\o
Mh>H5l.1i
过渡点列表参数
.Y[sQO~%
•过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。
{`BC$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。
qYc]Y9fi
di}YHMTx
:\x53-&hO4
d9h"Q
•必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。
Gd1%6}<~
•此处,可以定义x方向和y方向的周期。
4A.ZMH
•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。
#~%tdmGuL
VYI%U'9Q
X64OX9:YF
C72?vAc,F
高级选项及信息
w35r\x +
•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。
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O{rgx~lLJt
_ In[Z?P}
1[o] u:m9U
正弦光栅界面
t=J\zyX!
•另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。
l;zp f|.Vc
•此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。
}2-<}m9}
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料:
l j*ELy
- 脊的材料:基板的材料
dHc38zp
- 凹槽材料:光栅前面的材料
|BhfW O8p
ja*k\w{U'
ZYZQ?FN
\]=qGMwFs
正弦光栅界面参数
9qkH~B7
- 正弦光栅界面也由以下参数定义:
4thLK8/c5g
•光栅周期
o-2FGM`*VB
•调制深度
?#idmb}(
- 可以选择设置横向移位和旋转。
+c#:;&Gs
- 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。
L{(\k$>'
1$oVcDLl
|9ro&KA
b}4k-hZL
高级选项和信息
i"2[OM\j7
•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。
&x19]?D"+
B4 5B`Ay
{ve86 POY
4a]m=]Hm
高级选项及信息
pvM;2
•如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。
j J6Y z
w_|R.T\7
Z\6&5r=
锯齿光栅界面
(lF;c<69
•另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。
D"_~Njf
•此界面允许配置闪耀结构的光栅。
Z)Y--`*
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料:
:" Q!Q@>
- 脊的材料:基板的材料
-]c5**O}
- 凹槽材料:光栅前面的材料
=0 W`tx
+N1oOcPC>C
4} uX[~e&
f)hs>F
锯齿光栅界面参数
'(A)^K>+
•锯齿光栅界面也由以下参数定义:
px5~D(N
- 光栅周期
Gs%IZo_
- 调制深度
|1J=wp)#
•此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。
d (]t}
•可以选择设置横向移位和旋转。
.kh%66:
•由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。
rks+\e}^Z
Icf 4OAx
+%(iGI{
0HK03&
高级选项和信息
K_j$iHqLF
•同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。
3`_jNPV1
INSI$tA~
探测器位置的注释
2h0I1a,7
关于探测器位置的注释
oZ95 )'L,
•在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。
+;SQ}[
•如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。
2zR*`9$
•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。
b3}928!D-@
•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)。
Srj%6rgsB
•可以避免这些干涉效应的不良影响。
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文件信息
CBdSgHA3>
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QQ:2987619807
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