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2021-05-11 10:54 |
使用界面配置光栅结构
摘要 f"0{e9O]2 ^PCshb## 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。 E+ 65 CENA!WWQ
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{om^ f "~f=7
本用例展示了...... \mt0mv;c •如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: 7@.UkBOx - 矩形光栅界面 ya9V+/i7T_ - 过渡点列表界面 Tv;|K's' - 锯齿光栅界面 wHQyMq^ - 正弦光栅界面 J%
B(4` •如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 sQT0y(FW &k5 Z|d| 光栅工具箱初始化 !J}Bv •初始化 k++Os'hSEY - 开始 <%(nF+rQA" 光栅 rZ~.tT|( 通用光栅光路图 T[iwP~l •注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, \pzqUTk 可直接选择特定的光路图。 @x>J-Owd]J &b 2Vt
aF:_ 1.LC 8"a[W3b 光栅结构设置 /=x) 9J •首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 0ih=<@1 K
_RFTm.9& •在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 RNyw`> •堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 O)'Bx=S4Ke ,H3~mq]
5PPV`7Xm9 c}II"P •例如,选择第一个界面上的堆栈。 7P`|wNq 05zBB 堆栈编辑器 A| #9 •在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 nlsQf3 •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。 ZJ} V>Bu- Qa nE]
g/b_\__A 4VjP:>*p 矩形光栅界面 t)n!]; ]7C=.'Y •一种可能的界面是矩形光栅界面。 \:
H&.VQ" •此类界面适用于简单二元结构的配置。 slV+2b •在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 'AX/?Srd •为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 [N}:Di,S •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。 :7t~p&J R 2uo ZA,
zV\\T(R) 3_W1)vd{ 矩形光栅界面 >A#wvQl7 •请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 >-YPCW •所选界面在视图中以红色突出显示。 vgSs]g
k=2]@K$% •此外,此处无法定义光栅前方的介质(指最后一个接界面后面的介质)。 它自动取自光栅元件前面的材料。 kAbRXID •可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 <N11$t&_
^w.x~#zI •堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 Paz
yY •此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 pOlo_na}[ •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。 P 8DY*B k 0 !yvcviw
@~0kSA7 6LRI~*F=3
E~5r8gM,0 F gM<2$h 矩形光栅界面参数 p#W[he •矩形光栅界面由以下参数定义 TIbqUR - 狭缝宽度(绝对或相对) (i^3Lw : - 光栅周期 t>QAM6[ - 调制深度 6'UtB !gr •可以选择设置横向移位和旋转。 [$_d|Z FN5*pVD;<
nj99!"_ pqO}=*v@ 高级选项和信息 [H-,zY •在传播菜单中,有几个高级选项可用。 jy`jxOoG~Z •传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 w*`5b!+/ •可以设置总级次数或衰逝波级次数 >VnkgY (evanescent orders)。 AK\X{>$a! •如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 d?(#NP#; •相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 S8mqz. |[n-H;0
YRF%].A%2 _ETG.SYq •高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 fyIL/7hzf4 •层分解(Layer Decomposition)和过渡点分解(Transition Point Decomposition)设置可用于调整结构的离散化。 默认设置适用于几乎所有光栅结构。 (#FWA<o •此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 bj4cW\b( •分解预览(Decomposition Preview)按钮提供用于FMM计算的结构数据的描述。 折射率由色标表示。 _sIhQ8$: h(!x&kZq.
} 5i0R BX&bhWYGFX 过渡点列表界面 EzOO6 •另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 8MgoAX,p •此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 _7>$'V{ •同样,平面界面用于将光栅材料或介质与其中一个基板分离。 aObWd5~
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hW I#QBJ# 过渡点列表参数 Yz;Hu$/ •过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 WUx}+3eWv •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。 = M^4T?{T 7ET^,6
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Zx •必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 @0A7d
$J( •此处,可以定义x方向和y方向的周期。 (yWU9q)5 •在这种情况下,可以忽略内部和外部定义区域的设置,因为接口的扩展已经被周期性边界条件截断。 ~;O|$xL ez_qG=J .
[<P(S~J l<qK'
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高级选项及信息 \G}EI|Wo •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。 o
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[mphiH/ 3RG*:9 正弦光栅界面 nPh5(&E •另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 7?<.L •此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 ^T`)ltI]V •如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: s7=CH - 脊的材料:基板的材料 L
A-H - 凹槽材料:光栅前面的材料 T!e]= :GXiA
hI*gw3V PPO*&=!] 正弦光栅界面参数 J'9hzag - 正弦光栅界面也由以下参数定义: Pn|A>.)z •光栅周期 4eTfb •调制深度 xrDHXqH - 可以选择设置横向移位和旋转。 89T xd9X - 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。 -b+VzVJZ ,K=\Y9l3
>aXyi3B *4#)or 高级选项和信息 WrH7tz •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。 `%}SK~<R d 2sY.L
9}4P%>_ mne4u W 高级选项及信息 S0().2# •如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。 ek!x:G$' gSQq
vI3L <[W 锯齿光栅界面 ZGgKCCt •另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。 FrBoE# •此界面允许配置闪耀结构的光栅。 eMyh&@7(F •如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: |?k3I/; - 脊的材料:基板的材料 \M0-$&[+Z - 凹槽材料:光栅前面的材料 o1<Y#db[ -t~l!!N(
[. Vy =Hplg>h) 锯齿光栅界面参数 ^\=<geEj •锯齿光栅界面也由以下参数定义: +bpUb0.W - 光栅周期 E~vM$$O$ - 调制深度 Nn<TPT[, •此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 R6l`IlG` •可以选择设置横向移位和旋转。 _'DT)%K •由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。 _N!L?b83P {3n|=
?WPuTPw{ aphfzo 高级选项和信息 Kn-cwz5 •同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 ~I[Z2&I
8,iBG! RF 探测器位置的注释 B].V|8h 关于探测器位置的注释 Q@]~O- •在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 ;f,`T •如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。 w#|uR^~ •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。 ~D# -i >Z •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)。 t;005]'Mp •可以避免这些干涉效应的不良影响。 n
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r}351S5( >h:rYEsh8V 文件信息 nE.w ;
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