infotek |
2021-05-11 10:54 |
使用界面配置光栅结构
摘要 "<v_fF<Y ![7v_l\Q 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。 KjZ^\lq' j /)cdP
cQ6[o"j. 6 KnD(im 本用例展示了...... I%e7:cs > •如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: hO;bnt%( - 矩形光栅界面 Gxi;h=J2)> - 过渡点列表界面 Y@9L8XNP> - 锯齿光栅界面 ;FMK>%Zq - 正弦光栅界面 %b\xRt[0v7 •如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 Co[[6pt~ $#]?\psf 光栅工具箱初始化 ~1|sf8 •初始化 l]sO[`X - 开始 u8+<uWB 光栅 n\,TW&3 通用光栅光路图 zesEbR)j •注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, iN`/pW/JE 可直接选择特定的光路图。 {@Diig `Jm{K*&8Q
0qG[hxt% d2.n^Q"?3 光栅结构设置 j"94hWb •首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 {D."A$AAa
m9#u.Q* •在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 A'[A!NL% •堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 7w>"M D1o 8Wo
)@R:$l86 LaN4%[;X1- •例如,选择第一个界面上的堆栈。 "5{Yn!-: Cf`UMQ a 堆栈编辑器 ;Ic3th%u •在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 /R|"/B0 •VirtualLab的目录提供了几种类型的界面。 所有界面都可以用来定义光栅。 3q pkMu3 B{)Du
:)
I=(O,*+PQ {H])Fob 矩形光栅界面 zE<vFP-1v HoRLy*nU •一种可能的界面是矩形光栅界面。 AQQj]7Y •此类界面适用于简单二元结构的配置。 {/QpEd>3+ •在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 ZN1QTb •为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 cLR8U1k' •在堆栈编辑器的视图中,根据折射率(黑暗表示更高),其他颜色表示不同的材料。 ngm7Vs A8Jbl^7E+
.*Hv^_ }Ecm 矩形光栅界面 ;A-Ef •请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 ~-W.yg6D{ •所选界面在视图中以红色突出显示。 *,'"\n
LR9'BUfFv •此外,此处无法定义光栅前方的介质(指最后一个接界面后面的介质)。 它自动取自光栅元件前面的材料。 cq[}>5*k •可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 3>L1}zyM]
f_Wn[I{ •堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 f^$\+H"W •此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。
KpwUp5K •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。 zcxG%? Q ][?GJ"O+U
E+~~d6nB r5s*"z
xPb`CY7 X='4N< 矩形光栅界面参数 N#[/h96F •矩形光栅界面由以下参数定义 "UAW - 狭缝宽度(绝对或相对) ImF/RKI~ " - 光栅周期 }:jXl!:V - 调制深度 \[D"W{9l •可以选择设置横向移位和旋转。 0hNc#x6 2l\Oufer"
K} ;uH, |=h>3Z=r! 高级选项和信息 Nm;ka&' •在传播菜单中,有几个高级选项可用。 JT_#>', •传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 c69C=WQ •可以设置总级次数或衰逝波级次数 _FVIN;! (evanescent orders)。 i,)kI •如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。
Pt1Htt:BE •相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 a\%g_Q){ fq F1-%
A$5!]+ ]I}'
[D •高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 Zmp ^!|=X! •层分解(Layer Decomposition)和过渡点分解(Transition Point Decomposition)设置可用于调整结构的离散化。 默认设置适用于几乎所有光栅结构。 Y.}n ,y|J} •此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 E4{^[=} •分解预览(Decomposition Preview)按钮提供用于FMM计算的结构数据的描述。 折射率由色标表示。 #v~5f;[AAs ,$*IJeKx
] xH ` .79'c%3} 过渡点列表界面 `[:f;2(@ •另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 sxuYwQ •此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 6~2!ZU •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。 1= <Qnmw
k*n5+[U^tP )?_c7
R 过渡点列表参数 Y)!5Z.K •过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 2smLv1w@ •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。 H ~$a6T"& M&>Z[o
zb9$ U~T/f-CT •必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 w-\GrxlbX •此处,可以定义x方向和y方向的周期。 qvab>U` •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。 gx9H=c>/ r?Z8_5Y
gGZ$}vX nNL9B~d 高级选项及信息 .IG(Y!cB •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。 g@S"!9[;U ,7/N=mz
/O&j1g@ \Hy~~Zh2 正弦光栅界面 W/&cnp\ •另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 0_%u(? •此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 (A?e}M^} •如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: >S!QvyM(V - 脊的材料:基板的材料 gE:qMs; - 凹槽材料:光栅前面的材料 g8B@M*JA Z!ub`coV[
NB>fr#pb )WBTqML[ 正弦光栅界面参数 M#2DI?S@ - 正弦光栅界面也由以下参数定义: 9?]4s-~ •光栅周期 CRS/qso[Q' •调制深度 mF#{" - 可以选择设置横向移位和旋转。 [S*bN!t - 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。 G#K=n eyUo67'7
wLNO\JP' Ga~IOlS 高级选项和信息 ` NcWy •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。 0h$23. !R4`ihi1
CB6<Vng}C qf+I2kyS 高级选项及信息 gwT"o •如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。 N0/DPZX7 p"Fj6T2
!7Ta Vx}`( 锯齿光栅界面 :3u>% •另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。 KLlW\MF1 •此界面允许配置闪耀结构的光栅。 *y
F 9_\n •如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: `&j5/[>v - 脊的材料:基板的材料 MSsboSxA - 凹槽材料:光栅前面的材料 $I+QyKO9k
%?R}sUo
mmEr2\L `0Qzu\gRb 锯齿光栅界面参数 ?r#e •锯齿光栅界面也由以下参数定义: $^d,>hJi - 光栅周期 WOR~tS - 调制深度 0I& !a$: •此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 b`fPP{mG •可以选择设置横向移位和旋转。 %Qrf
] •由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。 b=`h""u d z&8$(f,
X.bNU t%V!SvT8+ 高级选项和信息 jBarY g •同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 $#8dtF
"\)j=MI8u+ 探测器位置的注释 {Jwh .bJ 关于探测器位置的注释 E"nIC,VZ •在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 z45ImItH •如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。 +|KnO
•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。 OT&J OTk\ •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)。 V8 }yK$4b •可以避免这些干涉效应的不良影响。 |fOQm
a9` E&Q}z tc.R(F96 文件信息 u4, p.mZtb E~3wdOZv1
D:/^TEib S{7A3
x'B Cpz'6F^oP QQ:2987619807 HSE9-c=
|
|