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infotek 2021-05-11 10:54

使用界面配置光栅结构

摘要 H t$%)j9  
jo:p*Q "F  
光栅结构广泛用于光谱仪、近眼显示系统等多种应用。VirtualLab Fusion通过应用傅立叶模态方法(FMM)以简易的方式提供对任意光栅结构的严格分析。在光栅工具箱中,可以通过使用堆栈内的各种接口或/和介质来配置光栅结构。 用于设置堆栈几何形状的用户界面是人性化的,并且可用于生成更复杂的光栅结构。 本用例中,介绍了基于界面的光栅结构的配置具体操作流程。 zMg^2{0L  
?UIb!k>  
 0d)n} fm  
Y mSaIf  
本用例展示了...... Du4?n8 o  
•如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: ~%q e,  
- 矩形光栅界面 *g.,[a0  
- 过渡点列表界面 r2`?Ta  
- 锯齿光栅界面 !}m 8]&  
- 正弦光栅界面 KA[Su0  
•如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 x6P^IkL:  
#f@53Pxb  
光栅工具箱初始化 ~.SU$  
•初始化 :9>nY  
-  开始 t/c^hTT  
光栅 E_*T0&P.P  
通用光栅光路图 1O{67Pf  
•注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, 9$t@Gmn  
可直接选择特定的光路图。 }Q*ec/^{f  
@XJv9aq  
of<OOh%3  
p[I gnO  
光栅结构设置 eVJL|uI|  
•首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 ";%1sK  
3 g!h4?^  
•在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 '/@VG_9L]  
•堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 -#hl& ^u$  
o{eG6  
iE{SqX  
3?<vnpN=5d  
•例如,选择第一个界面上的堆栈。 ;">hCM7  
?/g(Y  
堆栈编辑器 B!lw>rUMQ  
•在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 |9@;Muq;  
•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。 H$HhB8z3  
ENr&k(>0HQ  
=!2   
B.b)YE '  
矩形光栅界面 Y"U&3e,  
n+w>Qz'  
•一种可能的界面是矩形光栅界面。 "^7Uk#! 7  
•此类界面适用于简单二元结构的配置。 8;@eY`0(  
•在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 C8-q<t#SF  
•为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 pgarGaeq  
•在堆栈编辑器的视图中,根据折射率(黑暗表示更高),其他颜色表示不同的材料。 #YV;Gp(2h  
P^r8JhDJ  
""=Vt]  
SJmri]4K  
矩形光栅界面 @A%`\Ea%  
•请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 4O'ho0w7  
•所选界面在视图中以红色突出显示。 TW$^]u~v  
UbXz`i  
•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。 n1V*VQV  
•可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 6C=.8eP  
G#>nOB  
•堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 UKdzJEhG  
•此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 6{ Eh={:b  
•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。 ?xega-l  
.FyC4"b=c  
N~_gT Jr~P  
>3/<goXk7  
%\u>%s <9  
YrX{,YtiX  
矩形光栅界面参数 6kk(FVX  
•矩形光栅界面由以下参数定义 _{8boDX#  
- 狭缝宽度(绝对或相对) G9TUU.T  
- 光栅周期  lwlR"Z  
- 调制深度 F$v G=3  
•可以选择设置横向移位和旋转。 v2^CBKZ+  
>ZT3gp?E  
[?A0{#5)8x  
j&r5oD;  
高级选项和信息 F~6[DqF\|  
•在传播菜单中,有几个高级选项可用。 o<;"+@v  
•传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 (uE_mEIsv  
•可以设置总级次数或衰逝波级次数 C.|MA(7  
(evanescent orders)。 bk 2vce&  
•如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 uu:BN0  
•相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 5 X rn]  
G!uxpZ   
lnhZ!_  
d*(1t\  
•高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 H Zc;.jJ  
•层分解(Layer Decomposition)和过渡点分解(Transition Point Decomposition)设置可用于调整结构的离散化。 默认设置适用于几乎所有光栅结构。 xK f+.6 wz  
•此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 8GX@76o  
•分解预览(Decomposition Preview)按钮提供用于FMM计算的结构数据的描述。 折射率由色标表示。 [F e5a  
*e=e7KC6kI  
*Co+UJjT  
&7cy9Z~m  
过渡点列表界面 6Yu8ReuL  
•另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 .nnAI@7E  
•此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 >A6lX)  
•同样,平面界面用于将光栅材料或介质与其中一个基板分离。 59|Tmf(dS;  
d] {^  
3:r;(IaX  
过渡点列表参数 2X:n75()  
•过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 5u8 YHv  
•上限(Upper Limit)必须设置为大于所需光栅周期一半的值,但在周期性结构的情况下自动设置。 rTcH~s D`  
n#iL[ &/Aw  
6w' ^,V  
DY%E&Vd:h  
•必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 ?%?@?W>s@  
•此处,可以定义x方向和y方向的周期。 !GO4cbdQ  
•在这种情况下,可以忽略内部和外部定义区域的设置,因为接口的扩展已经被周期性边界条件截断。 Z^b1i`v  
'{EDdlX  
.- w*&Hd7b  
8"? t6Z;5  
高级选项及信息 VHy$\5oYg  
•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。 0YKG`W  
d)LifsD)  
7yKadM~)  
n/?_]  
正弦光栅界面 [b`k\~N4r  
•另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 nI-\HAX  
•此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 \JX8`]|&  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: ?>e-6*.  
- 脊的材料:基板的材料 arnu|paw  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 4:7z9h]  
3]T2Zp&;  
1L3L!@  
*9G;n!t  
正弦光栅界面参数 /.vB /{2  
- 正弦光栅界面也由以下参数定义: X\_ku?]v  
•光栅周期 SNcaIzbr  
•调制深度 l =#uy  
- 可以选择设置横向移位和旋转。 &uC7W.|  
- 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。 4Vh#Ye:`  
e4t'3So  
/Ue~W, |  
~R3@GaL1  
高级选项和信息 r'"H8>UZ%  
•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。 J 5~bs*a8  
a *>$6H;  
qWdL|8  
+Bgy@.a?  
高级选项及信息 -(P"+g3T  
•如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。 C"K(-/  
\G2&   
>Qr(#Bt)  
锯齿光栅界面 XfharJ_b  
•另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。 A^xD Axk  
•此界面允许配置闪耀结构的光栅。 //xxSk  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: so1% MV  
- 脊的材料:基板的材料 TX$j-TM'  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 t ?rUbN  
h",kA(+P  
Q! WXFS  
;>bcI).  
锯齿光栅界面参数 ZJ1 %  
•锯齿光栅界面也由以下参数定义: wP29 xV"5  
- 光栅周期 )V7bi^r  
- 调制深度 Bg {"{poy  
•此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 O1V s!  
•可以选择设置横向移位和旋转。  s'RE~,  
•由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。 26?yEd6^Z  
fnl~0   
Eu2@%2}P  
A@4sb W_  
高级选项和信息 w,n&K6<  
•同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 Dm2&}{&K  
g m'8,ZL  
探测器位置的注释 )cxLpTr  
关于探测器位置的注释 F[5[@y  
•在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 < j^8L^  
•如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。 1%g%I8W%  
•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。 Bu$Z+o  
•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)。 hX;JMQ915  
•可以避免这些干涉效应的不良影响。 as6a)t.^  
`saDeur#X  
2N B/&60<  
文件信息
8cI<~|4_  
>UlAae44  
5 FKb7  
SHWD@WLE4  
Z7)la |  
QQ:2987619807 -*HR0:H  
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