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infotek 2021-05-11 10:54

使用界面配置光栅结构

摘要 !k0t (.  
TM$Ek^fQ.  
光栅结构广泛用于光谱仪、近眼显示系统等多种应用。VirtualLab Fusion通过应用傅立叶模态方法(FMM)以简易的方式提供对任意光栅结构的严格分析。在光栅工具箱中,可以通过使用堆栈内的各种接口或/和介质来配置光栅结构。 用于设置堆栈几何形状的用户界面是人性化的,并且可用于生成更复杂的光栅结构。 本用例中,介绍了基于界面的光栅结构的配置具体操作流程。 yL%k5cO$N  
//H3{^{  
Nbm=;FHB`  
+Heen3  
本用例展示了...... 7).zed^  
•如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: 3I.0uLjg^  
- 矩形光栅界面 R:FyCT_,  
- 过渡点列表界面 '$5o5\  
- 锯齿光栅界面 J6*B=PX=(  
- 正弦光栅界面 Bg0 aLU)[  
•如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 $C?G7Vs  
hXM2B2[  
光栅工具箱初始化 :>GT<PPD;  
•初始化 "K$ y(}C  
-  开始 4j h4XdH  
光栅 ^"\., Y  
通用光栅光路图 fP 5!`8  
•注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, *|Fl&`2  
可直接选择特定的光路图。 `A o;xOJ  
> [|SF%  
y$7@~NH,d  
fl18x;^I  
光栅结构设置 M"$TXXe  
•首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 gH zjI[WI  
^Wz3 q-^  
•在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 )B' U_*  
•堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 ;o0o6pF  
/,Sd  
dj0`Q:VZ  
N~A#itmdx  
•例如,选择第一个界面上的堆栈。 S.Fip _  
)iG+pP@.@  
堆栈编辑器 b1{XGK'  
•在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 lt&30nf=  
•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。 e`Z3{H}  
I#tEDeF2  
'd@Vusq}2  
L5*,l`lET  
矩形光栅界面 6@ HY+RCx  
4)3!n*I  
•一种可能的界面是矩形光栅界面。 oFeflcSz  
•此类界面适用于简单二元结构的配置。 e[@ ^UY  
•在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 ~-w  
•为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 m'%Z53&  
•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。 'k9hzk(*  
$PQlaivA  
5}4MXI4  
jdYv*/^  
矩形光栅界面 =9;jVaEMJL  
•请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 = *A_{u;E  
•所选界面在视图中以红色突出显示。 g loo].z  
p3eJFg$  
•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。 uhLg2G^h  
•可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 O:a$ U:  
N2_=^s7  
•堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 Fq5);sX=  
•此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 }m<)$.x|P  
•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。 u0J+Nj9  
1LjYV  
+Hb6j02#  
FZ^byIS[  
!P!|U/|c  
Tj{!Fx^H  
矩形光栅界面参数 LE Y Y{G?  
•矩形光栅界面由以下参数定义 w I@ lO\  
- 狭缝宽度(绝对或相对) AMYoSc  
- 光栅周期 EVj48  
- 调制深度 7OOB6[.fu  
•可以选择设置横向移位和旋转。 ]~(Ipz2NP  
{Pg7IYjH  
$XI5fa4Tt  
m[{*an\  
高级选项和信息 P N_QK Z  
•在传播菜单中,有几个高级选项可用。 w'5~GhnP+  
•传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 zF]hf P0Q  
•可以设置总级次数或衰逝波级次数 zoOm[X=?3  
(evanescent orders)。 vfegIoZ  
•如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 ;8g#"p*&  
•相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 0{PK]qp7  
,h]N*Z-I"  
-JZl?hY(  
!*|CIxk(  
•高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 G-n`X":$DT  
•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。 }M|  
•此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 Sjr(e}*  
•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。 LTtfOcrt  
oT|E\wj  
8XJ%Yuu  
;gm){ g  
过渡点列表界面 66'TdF]"  
•另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 1}8e@`G0.]  
•此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 +nMgQOs  
•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。 o-O/MS   
_n}!1(xYa`  
u>S&?X'a  
过渡点列表参数 <tF]>(|M  
•过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 2z[Pw0#V  
•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。 (I[o;0w  
LwGcy1F.  
TTE#7\K~B  
jQ`"Op 3  
•必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 h'-TZXs0e1  
•此处,可以定义x方向和y方向的周期。 T>uLqd{hH  
•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。 KH KqE6  
LOida#R  
yl'~H;su  
8:&@MZQ&!  
高级选项及信息 2CxdNj  
•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。 ~4`wfOvO  
,+X8?9v  
wqGZkFg1  
i2j)%Gc}  
正弦光栅界面 fRa1m?%s  
•另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 OC>" +  
•此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 VS).!;>z  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: ;C"J5RA  
- 脊的材料:基板的材料 Oy|9po  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 tcX7Ua(I`  
ixS78KIr  
v l*RRoJ  
W;-Qze\D  
正弦光栅界面参数 T]vD ,I+  
- 正弦光栅界面也由以下参数定义: P! O#"(r2]  
•光栅周期 lpp'.HTP  
•调制深度 2d>PN^x  
- 可以选择设置横向移位和旋转。 *TXq/ 3g  
- 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。 XW#4C*5?d  
-xcz+pHQ  
,5\n%J:  
!J71[4t  
高级选项和信息 7]v-2 *  
•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。 ZbGyl}8ua  
vv8$u3H  
c"z%AzUV'  
x9ws@=[:  
高级选项及信息 ~T-.k 7t  
•如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。 T5Fah#-4  
xxiLi46/  
Q.|2/6hD7[  
锯齿光栅界面 16+@#d%#p  
•另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。 Z~nl{P#  
•此界面允许配置闪耀结构的光栅。 82=][9d #  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: 9qW,I|G  
- 脊的材料:基板的材料 o+t?OG/0  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 9e=*jRs]l^  
@fK`l@K  
p>zE/Pw~  
~8X' p6  
锯齿光栅界面参数 "D k:r/  
•锯齿光栅界面也由以下参数定义: 2 g8PU$T  
- 光栅周期 >r*Zm2($MR  
- 调制深度 `Q8 D[  
•此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 @3@%9E  
•可以选择设置横向移位和旋转。 ?~K2&eo  
•由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。 1)R)+`y  
VO`A  
DEs?xl]zO  
S3<v?tqLr  
高级选项和信息 gvJJ.IX]+  
•同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 96.Wfx  
^ UzF nW@a  
探测器位置的注释 8j$q%g  
关于探测器位置的注释 4 5lg&oO  
•在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 %;5hHRA  
•如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。 [Ok8l='  
•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。 J53;w: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)。 6)$_2G%Zq  
•可以避免这些干涉效应的不良影响。 %FU[ j^  
VJ"3G;;  
Dpd$&Wr0Y  
文件信息
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QQ:2987619807 r Lh h  
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