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infotek 2021-05-11 10:54

使用界面配置光栅结构

摘要 eAv4FA4g  
kpL@P oQ/r  
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。 EVp,Q"V]  
{!6/x9>  
HEA#bd\  
_XJ2fA )  
本用例展示了...... pyLRgD0 g  
•如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: /|#&px)G  
- 矩形光栅界面 { eCC$&"  
- 过渡点列表界面 Ox#\M0Wn$3  
- 锯齿光栅界面 6"Bic rY  
- 正弦光栅界面 _^Mx>hb4.  
•如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 7VcmVq}X  
;};wq&b#  
光栅工具箱初始化 hX `}Q4(k  
•初始化 'smWLz}  
-  开始 @-UL`+  
光栅 eF[63zx5*  
通用光栅光路图 x77l~=P+!  
•注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, ]|`C uc  
可直接选择特定的光路图。 Q+4Xs.#  
j'9"cE5_  
n 1!?"m!  
!r# ?C9Sq  
光栅结构设置 nX$XL=6mJ&  
•首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 0a-:<zm  
:_!8 WB  
•在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 /~x "wo  
•堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 `PY>Hgb  
>3z5ww  
yAoe51h?  
I\YV des#  
•例如,选择第一个界面上的堆栈。 zZVfj:i8  
@V03a )6,h  
堆栈编辑器 J_s>N  
•在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 v\p;SwI   
•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。 ^f# F I&  
|SyMngIY  
L!=QR8?@E  
V}\~ugN)y  
矩形光栅界面 8 Y5  
! u:Weoz  
•一种可能的界面是矩形光栅界面。 <=f}8a.R3  
•此类界面适用于简单二元结构的配置。 ]Kr `9r),  
•在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 G "73=8d  
•为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 7b<yVP;{  
•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。 d/i`l*  
(\SA *.)  
Z)jw|T'X  
lT(oL|{#P  
矩形光栅界面 lbpq_=  
•请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 } \ZaE~  
•所选界面在视图中以红色突出显示。 F&&$Qn_+  
#5V9o KM  
•此外,此处无法定义光栅前方的介质(指最后一个接界面后面的介质)。 它自动取自光栅元件前面的材料。 ?M[ A7?  
•可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 =jN *P?  
;<leKcvhQ&  
•堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 o<N  nV  
•此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。  EW3(cQbK  
•如果是简单的光栅结构,建议选择“取决于界面周期”(Dependent from Period of Interface)选项,并选择适当的周期性界面索引。 ztw@Y|<2  
6L)%T02C  
`QXErw  
u,&^&0K,  
nw-I|PVTNa  
o LvZ   
矩形光栅界面参数 B>2tZZko  
•矩形光栅界面由以下参数定义 Z l*X?5u  
- 狭缝宽度(绝对或相对) 5-M&5f.   
- 光栅周期 zzxGAVu  
- 调制深度 p`l0?^r c"  
•可以选择设置横向移位和旋转。 @;'o2   
h=:Q-?n-  
}I :OsAw  
Rj4|Q:XG  
高级选项和信息 1;{Rhu7* k  
•在传播菜单中,有几个高级选项可用。 DCZ\6WY1G)  
•传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。  rwI  
•可以设置总级次数或衰逝波级次数 ~8]NK&J  
(evanescent orders)。 6q{HU]N+  
•如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 E160A5BTx  
•相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 Vv ?-"\Z>  
<TP=oq?I/  
kO}AxeQ  
)'~6HO8Z  
•高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 l?Ya"C`FL  
•层分解(Layer Decomposition)和过渡点分解(Transition Point Decomposition)设置可用于调整结构的离散化。 默认设置适用于几乎所有光栅结构。 7R`mf   
•此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 a]MX)?  
•分解预览(Decomposition Preview)按钮提供用于FMM计算的结构数据的描述。 折射率由色标表示。 sJDas,7>  
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} q$ WvY/  
9<>wIl*T`  
过渡点列表界面 mVy|{Oh  
•另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 QDhOhGK  
•此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 }nL7T'$>  
•同样,平面界面用于将光栅材料或介质与其中一个基板分离。 8p:j&F  
@w?P7P<O`  
@0F3$  
过渡点列表参数 s#WAR]x0x  
•过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 'L8' '(eZ^  
•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。 eN^qG 42  
'JRvP!]  
?W)A   
|g//g\dd  
•必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 H(Z88.OM  
•此处,可以定义x方向和y方向的周期。 ;NHt7p8SE  
•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。 oIduxbAp  
fc |GArL#}  
yI"6Da6|y  
0`[wpZ  
高级选项及信息 zlEX+=3  
•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。 /%;mqrdk  
c5u@pvSP  
LRNh@g4ei  
K[!&b0O  
正弦光栅界面 , T8>}U(  
•另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 `nZ)>  
•此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 e8GEoD  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: 5.MGaU^Z$  
- 脊的材料:基板的材料 Y9&,t\ q  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 CW,Wx:Y  
HlH64w2^R  
%y@Hh=  
{qN 5MsY  
正弦光栅界面参数 orjj' +;X  
- 正弦光栅界面也由以下参数定义: U15H@h  
•光栅周期 /!3@]xz*  
•调制深度 w.\&9]P3~  
- 可以选择设置横向移位和旋转。 w.?:SD  
- 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。 #~<0t(3Q  
,"HL~2:~  
1*@'-mj  
n:{qC{D-qS  
高级选项和信息 U 15H2-`  
•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。 ;n&t>pBM  
%>g3~yl  
2(#7[mgPI  
B Ere*J  
高级选项及信息 >kW@~WDMu  
•如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。 &3n~ %$#N  
F;7dt@5;  
v%iof1 T'  
锯齿光栅界面 p_${Nj  
•另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。 [< &oF  
•此界面允许配置闪耀结构的光栅。 Ljp%CI[i  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: .MP !`  
- 脊的材料:基板的材料 gk0(ANx  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 5'X ]k@m_  
1$p2}Bf {n  
@Bf%s(Uj+  
v5QqS8u_C  
锯齿光栅界面参数 ?B}{GL2)  
•锯齿光栅界面也由以下参数定义: !BOY@$Y  
- 光栅周期 c+hQSm|bf)  
- 调制深度 U'<KC"f:'!  
•此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 NbU[l  
•可以选择设置横向移位和旋转。 -T[lx\}  
•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(n{e53 9f  
CTZh0 x  
e-"nB]n^/  
2C9V|[U,  
高级选项和信息 ^HqY9QT2  
•同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 |4uWh  
9 mmCp&~Z  
探测器位置的注释 X ><?F|#7T  
关于探测器位置的注释 rjp-Fw~1w  
•在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 3v5%y '  
•如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。 3< 2}V  
•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。 '8{N e!y  
•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)。 ^]W<X"H+Z  
•可以避免这些干涉效应的不良影响。 \v.C]{Gzc  
! 3 f?:M  
q@nP}Pv&5  
文件信息
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).sRv6/c  
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QQ:2987619807 ](wvu(y\E  
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