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2021-05-11 10:54 |
使用界面配置光栅结构
摘要 3~;LNi b
lP@Cn2 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。 /X~l%Xm ?'Y\5n/*$ =&;orP rU=qr&f"B 本用例展示了...... y[:\kI •如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: 9fj3q>Un, - 矩形光栅界面 0}C> e`<' - 过渡点列表界面 ? C1.g'}7 - 锯齿光栅界面 1O]'iS" - 正弦光栅界面 }^U7NZn<" •如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 D[32t0
V`7 光栅工具箱初始化 E}LuWFZ& •初始化 XHs>Q>` - 开始 h_#x@p 光栅 oS6dcJHf 通用光栅光路图 O{b<UP'85 •注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, < %@e<,8 可直接选择特定的光路图。 +yYxHIOZ( KmS$CFsGL {9?++G"\ )aSj!X'`; 光栅结构设置 &U*MLf83` •首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 ASGV3r( QA|87alh •在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 %G6Q+LMwm •堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 V /i~IG`h/ @}9*rWJIE p+x}$&<| 9;2{=, •例如,选择第一个界面上的堆栈。 M2Q*#U>6r `U4e]Qh/+ 堆栈编辑器 PFR64HK2 •在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 %u=b_4K"j •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。 m8}c(GwcP M=rH*w{^ DP@F-Q4 y@XE! L 矩形光栅界面 1&Z#$iD xg(*j[ff3 •一种可能的界面是矩形光栅界面。 4 H9mKR •此类界面适用于简单二元结构的配置。 \wR;N/tg •在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 y.>1r7 •为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 )#os!Ns_A •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。 O[Yc-4 \+Nn>wW. qV{iUtYt 1[]
9EJ 矩形光栅界面 2#81oz&K •请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 <D`VFSEJ •所选界面在视图中以红色突出显示。 \"7U,y', FZBdQhYF •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。 j&-<e7O= •可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 e;8nujdG" [QDM_n •堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 9dCf@5] •此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 \o}=ob •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。 tk\)]kj v"YaMbu (zml704dI) =3;~7bYO OrY^ ?E miUjpXt 矩形光栅界面参数 |hD)=sCj •矩形光栅界面由以下参数定义 rVM?[_'O - 狭缝宽度(绝对或相对) /5Tp)h| - 光栅周期 r7+Ytr - 调制深度 CHckmCgf4 •可以选择设置横向移位和旋转。 3of0f{ZTj z7!@^!r xM:9XhH1 ]D<3yIGS 高级选项和信息 rm%MQmF •在传播菜单中,有几个高级选项可用。 ,CIsZ1[VS •传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 4W<8u( •可以设置总级次数或衰逝波级次数 AP9>_0= (evanescent orders)。 ~j yl •如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 9'0v]ar •相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 ] p*Fq^ &~"e["gF= _i2guhRs*Q tY- `$U@ •高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 fjLS_Q
;h •层分解(Layer Decomposition)和过渡点分解(Transition Point Decomposition)设置可用于调整结构的离散化。 默认设置适用于几乎所有光栅结构。 >k8FUf(c •此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 ys9'1+9 •分解预览(Decomposition Preview)按钮提供用于FMM计算的结构数据的描述。 折射率由色标表示。 j[|mC;y. -DWnDku8= aA=7x&z@ QFU1l"(qGk 过渡点列表界面 HME`7 dw? •另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 fBnlB_}e •此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 C%Fc%}[ •同样,平面界面用于将光栅材料或介质与其中一个基板分离。 '7UIzk| RP%7M8V){B dCO)"] 过渡点列表参数 ?y2v?h" •过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 Bn5$TiTcl •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。 F1NYpCR ;fZ9:WB MXrh[QCU) 1Ts$kdO •必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 l g*eSx>M •此处,可以定义x方向和y方向的周期。 h5}:>yc •在这种情况下,可以忽略内部和外部定义区域的设置,因为接口的扩展已经被周期性边界条件截断。 Bb*P);#.K x?RYt4 S ^'Qe.DW[ ;}4^WzmK^( 高级选项及信息 st wxF?\NS •同样,可以在高级设置选项卡页面上调整和研究分解结构的数据。 #?fKi$fS;L OpFm:j3 v-!^a_3Ui
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o 正弦光栅界面 rvp#[RAaS} •另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 Ms14]M[\ •此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 o((!3H{D •如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: !M;><b}=5 - 脊的材料:基板的材料 =p>IP"HJ - 凹槽材料:光栅前面的材料 V~fPp"F s_%KWkS 4#lOAzDtv I8Q!`KJ 正弦光栅界面参数 CJe~>4BT - 正弦光栅界面也由以下参数定义: &%r<_1 •光栅周期 5aJd:36I •调制深度 ~TYpq;rq - 可以选择设置横向移位和旋转。 Eal*){"<,? - 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。 T7?cnK" Qm>2,={h pB'{_{8aA D.*o^{w| 高级选项和信息 85qD~o?O •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。 W]I+Rlv)U V,&A?
Y D\^\_r): #AF.1;(k 高级选项及信息 ~PyZh5x •如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。 w\y) ).IK[5Q` }6!m Q 锯齿光栅界面 B{!*OC{l •另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。 0DX)%s,KO •此界面允许配置闪耀结构的光栅。 _K3;$2d|R •如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: EIF"{,m - 脊的材料:基板的材料 i-,_:z=J - 凹槽材料:光栅前面的材料 ]JHInt 7V-uQ)* v]y=+* A 1F R 锯齿光栅界面参数 v)JS4KS •锯齿光栅界面也由以下参数定义: 6 -BC/ - 光栅周期 x:+]^?}r - 调制深度 7{p6&xXx •此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 K"8! •可以选择设置横向移位和旋转。 yH0vESgv •由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。 28>/#I9/] ")9jt^ A8
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