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infotek 2021-05-11 10:54

使用界面配置光栅结构

摘要 rm8Ys61\=  
,~1'L6Ri?  
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。 FH+X<  
;:P4~R  
:&IHdf0+  
JWix Y/  
本用例展示了...... C\EIaLN<  
•如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: i6WH^IQM  
- 矩形光栅界面 Y%XF64)6  
- 过渡点列表界面 {^WK#$]  
- 锯齿光栅界面 tk&AZb,sP  
- 正弦光栅界面 &-3 e3)  
•如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 y9r4]45  
#ibwD:{  
光栅工具箱初始化 wJy]Vyd  
•初始化 #\0m(v  
-  开始 yQ$irS?  
光栅 S&_03  
通用光栅光路图 i]v3CY|3AI  
•注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, CS7b3p!I  
可直接选择特定的光路图。 *;fTiL  
sbW+vc  
2~kx3` Q  
/Y #8.sr  
光栅结构设置 k=]e7~!  
•首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 V<QpC5  
:_8K8Sa  
•在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。  g\q .  
•堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 n-Iz!;q  
O[ma% E*0  
sL$sj|"S  
hX.cdt_?  
•例如,选择第一个界面上的堆栈。 uY]';Ot G  
4uXGp sL  
堆栈编辑器 y%TqH\RKv  
•在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 C4mkt2Eb0a  
•VirtualLab的目录提供了几种类型的界面。 所有界面都可以用来定义光栅。 ?"yjgt7+y  
LT%~C uf  
{7:1F)Pj  
:3D8rqi:  
矩形光栅界面 ef)RlzL Oq  
LJeq{Z  
•一种可能的界面是矩形光栅界面。 1=5"j]0hY  
•此类界面适用于简单二元结构的配置。 5U2%X pO   
•在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 3H#,qug$  
•为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 >ywl()4O  
•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。 +~5Lo'^  
]&8em1  
#Pd9i5~N  
~VsN\!G  
矩形光栅界面 dn h qg3Y  
•请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 rEa(1(I  
•所选界面在视图中以红色突出显示。 F'uqL+jVO  
[G_ ;78  
•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。 h% -=8l,  
•可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 b 8@}Jv  
#un'?]tZF  
•堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 ToHx!,tDS  
•此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 zZ[kU1Fyv  
•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。 a j?ZVa6  
|j+JLB  
=c6d $  
G? SPz  
{MtJP:8Jp  
,LBj$U]e|E  
矩形光栅界面参数 nAQ[ -NbW,  
•矩形光栅界面由以下参数定义  ]! ZZRe  
- 狭缝宽度(绝对或相对) g0 Q,]\~  
- 光栅周期 (cVIjo+::  
- 调制深度 )a^&7  
•可以选择设置横向移位和旋转。 Aw7N'0K9UN  
Ox)<"8M  
M&iXdw&  
YMo8C(  
高级选项和信息 &&;.7E  
•在传播菜单中,有几个高级选项可用。 @.L#u#   
•传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 Ktk?(49  
•可以设置总级次数或衰逝波级次数 ftn10TO*  
(evanescent orders)。 D&fOZVuqZ  
•如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 OIFjc0  
•相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 kiF}+,z"  
%|4Kak]:Q  
'z9 1aNG]  
O=K0KOj  
•高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 F*G]Na@6D  
•层分解(Layer Decomposition)和过渡点分解(Transition Point Decomposition)设置可用于调整结构的离散化。 默认设置适用于几乎所有光栅结构。 ^4IJL",  
•此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 ,tXI*R  
•分解预览(Decomposition Preview)按钮提供用于FMM计算的结构数据的描述。 折射率由色标表示。 J[}j8x?r  
!}} )f/  
]HWeVhG  
p63fpnH  
过渡点列表界面 b|V <Kp  
•另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 8A0a/ 7Lj  
•此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 P:Q&lnC  
•同样,平面界面用于将光栅材料或介质与其中一个基板分离。 l>|scs;TI  
zSA"f_e  
#y&5pP:@  
过渡点列表参数 ~APS_iG[  
•过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 Lt~&K$t7~  
•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。 xm=Gt$>.o  
E;H9]*x/  
|A68+(3u  
SDbkPx  
•必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 y ~-v0/  
•此处,可以定义x方向和y方向的周期。 Jr'a_ (~  
•在这种情况下,可以忽略内部和外部定义区域的设置,因为接口的扩展已经被周期性边界条件截断。 C`ZU.|R  
bR}fj.gP  
|)d%3s\  
M]%dFQ  
高级选项及信息 7`7M4  
•同样,可以在高级设置选项卡页面上调整和研究分解结构的数据。 XlXt,  
F7<u1R x]  
l_;6xkv4  
!5'4FUlJ  
正弦光栅界面 h}tC +_"D  
•另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 By9CliOy:  
•此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 2WLLI8  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: "1\GU1x  
- 脊的材料:基板的材料 HS*Y%*  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 @8w[Zo~  
B&7:=t,m(  
o; 6^:  
G]$EIf'  
正弦光栅界面参数 d=D#cs;\  
- 正弦光栅界面也由以下参数定义: cBbumf9C  
•光栅周期 wQ/.3V[  
•调制深度 #%%!r$UL  
- 可以选择设置横向移位和旋转。 Jza ?DhSAZ  
- 由于这是光栅界面(类似于矩形和锯齿借口),因此不必选择周期。 FzSL[S4i  
cDYO Ju.  
_PGd\>Ve  
{ 2Ew^Li  
高级选项和信息 [jCYj0Qf8  
•同样,可以在高级设置选项卡中调整和研究分解结构的数据。 MtF^}/0w!`  
,o0Kevz  
CY.92I@S  
4o ";p}[b  
高级选项及信息 @*|UyK.   
•如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。 U8gj\G\`  
M/lC&F(  
Xf"< >M  
锯齿光栅界面 G{,DoCM5WL  
•另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。 o7Z 8O,;  
•此界面允许配置闪耀结构的光栅。 l{]KA4  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: 6WIs*$T2*  
- 脊的材料:基板的材料 l1`r%9gr  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 ,B_tAg4~  
UqsOG<L'6  
_ iDVd2X"H  
T*8 S7l  
锯齿光栅界面参数 WrRY 3X  
•锯齿光栅界面也由以下参数定义:  y<m[9FC}  
- 光栅周期 3b#L*-  
- 调制深度 j+dQI_']x  
•此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 2"shB(:z>  
•可以选择设置横向移位和旋转。 4M]l~9;A  
•由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。 \et2aX !  
^~vM*.j~j  
VpB)5>  
oclU)f.,  
高级选项和信息 f[R~oc5P0  
•同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 01&E.A  
~#P]NWW%.  
探测器位置的注释 $`%Om WW{  
关于探测器位置的注释 hosY`"X  
•在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 34"PtWbV>  
•如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。 u)r:0;5  
•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。 !J!&JQ|  
•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)。 ~Mar  
•可以避免这些干涉效应的不良影响。 /J!:_Nq  
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文件信息
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