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infotek 2024-08-13 07:56

使用界面配置光栅结构

摘要 H{`S/>)[   
C jsy1gA  
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。 _w=si?q  
X5527`?e  
W[: n*h  
F\Ex$:%~  
本用例展示了...... >ZuWsA0q  
•如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: p^A9iieHp=  
- 矩形光栅界面 \:\rkc9LI  
- 过渡点列表界面 J(VJMS;_  
- 锯齿光栅界面 Y+sycdq  
- 正弦光栅界面 Sim\+SL{#  
•如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 O!kBp(?]  
Qhsh{muw(  
光栅工具箱初始化 -Yy,L%E]F:  
•初始化 Y dmYE $  
-  开始 vz*QzVk1  
光栅 +glT5sOk  
通用光栅光路图 7g cr$&+e  
•注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, vu;pILN  
可直接选择特定的光路图。 Uoh!1_oV  
<|~X,g;f  
YUat}-S  
N)03{$WM  
光栅结构设置 e-ILUzT  
•首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 ogH{   
KQj5o>} 6  
•在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 =U!M,zw4  
•堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 Zx7Y ,0  
%vDN{%h8  
)Y+n4UL3NK  
ds,NNN<HW  
•例如,选择第一个界面上的堆栈。 x-,+skZs  
9"K EHf!  
堆栈编辑器 61HU_!A8S  
•在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 UYn5Pix  
•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。 De@GNN"-  
0 Ji>dr n  
+Fp8cT=1  
a_P8!pk+5  
矩形光栅界面 ,&rlt+wE  
Ly0^ L-~|  
•一种可能的界面是矩形光栅界面。 R$IxR=hMx  
•此类界面适用于简单二元结构的配置。 4R0'$Ld4  
•在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 Stq&^S\x69  
•为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 N?TXPY  
•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。 [QEV6 S]  
`+[Ct08  
\C $LjSS-  
OOn{Wp  
矩形光栅界面 :3J, t//c  
•请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 I !=ew |  
•所选界面在视图中以红色突出显示。 Kur3Gf X  
O%L]*vIr  
•此外,此处无法定义光栅前方的介质(指最后一个接界面后面的介质)。 它自动取自光栅元件前面的材料。 ?55t0  
•可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 mD<- <]SYp  
d(9ZopJrQ  
•堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 Jw3VWc ]]  
•此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 Fcz7   
•如果是简单的光栅结构,建议选择“取决于界面周期”(Dependent from Period of Interface)选项,并选择适当的周期性界面索引。 hkB/ OJ  
v1h\ 6r'  
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jD1/`g%  
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i x2V?\  
矩形光栅界面参数 jYDpJ##Zb  
•矩形光栅界面由以下参数定义 @6\Id7`Ea  
- 狭缝宽度(绝对或相对) LK\L}<;1V  
- 光栅周期 |LhVANz  
- 调制深度 V>D8l @  
•可以选择设置横向移位和旋转。 (iQ< [3C=  
x7\b-EC  
""$vaqt  
}z%fQbw  
高级选项和信息 '. 5&Z  
•在传播菜单中,有几个高级选项可用。 'D_a2xo0  
•传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。  ac  
•可以设置总级次数或衰逝波级次数 LCBP9Rftvd  
(evanescent orders)。 lTb4quf8I  
•如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 U'~M(9uv:  
•相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 {txW>rZX  
4JQd/;  
(;\" K?  
pmda9V4  
•高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 Wh).%K(t  
•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。 u}I-#j)wap  
•此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 3dO~Na`S  
•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。 `Iwl\x[A  
M%&1j >d  
;wGoEN  
x[u4>f  
过渡点列表界面 X1DE   
•另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 X~UrAG}_  
•此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 _[)f<`!g_V  
•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。 TAL,(&[s  
+O$`8a)m  
i~Qnw-^B  
过渡点列表参数 |L9p.q  
•过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 z)%Ke~)<\@  
•上限(Upper Limit)必须设置为大于所需光栅周期一半的值,但在周期性结构的情况下自动设置。 } H#C<:A  
^VI\:<\{  
/(oxK>*F  
Ms<v81z5T  
•必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 /1@py~ZX  
•此处,可以定义x方向和y方向的周期。 GVT| fE  
•在这种情况下,可以忽略内部和外部定义区域的设置,因为接口的扩展已经被周期性边界条件截断。 M!i["($_  
'p_|Rw>  
"2 \},o9  
#~}4< 18  
高级选项及信息 `d c&B  
•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。 ^O0trM>h-  
q$7w?(Lk  
953GmNZ7  
!LR9}Xon  
正弦光栅界面 >O]u4G!  
•另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 D :)HK D.  
•此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 ?_-5W9  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: q}P UwN6  
- 脊的材料:基板的材料 -6W$@,K  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 vRkVPkZ6|  
_ <Ip0?N  
n  +v(t  
n\GN}?4  
正弦光栅界面参数 8B?*?,n5  
- 正弦光栅界面也由以下参数定义: t5CJG'!ql  
•光栅周期 c( _R xLJ  
•调制深度 t/lQSUip  
- 可以选择设置横向移位和旋转。 V= g u'~  
- 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。 $~e55X'!+  
h[bC#(  
w-];!;%  
y@h v#;  
高级选项和信息 <<DPer2  
•同样,可以在高级设置选项卡中调整和研究分解结构的数据。 Ts\PZQ!q  
v65]$%F?  
EG8%X"p  
<S^Hy&MD>  
高级选项及信息 FM=XoMP q  
•如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。 i"0*)$ h W  
WN $KS"b6}  
j/8q  
锯齿光栅界面 ?7#{#sj  
•另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。 Xz?7x0)Z  
•此界面允许配置闪耀结构的光栅。 %!7A" >ai  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: ba tXj]:  
- 脊的材料:基板的材料 xyP 0haE  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 9ec>#Vxx  
SB|Cr:wM  
iu9+1+-  
>guX,hx^  
锯齿光栅界面参数 vA{DF{S 4  
•锯齿光栅界面也由以下参数定义: QFB2,k6jN  
- 光栅周期 8%`h:fE  
- 调制深度 SmS6B5j\R  
•此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 i# fvF)  
•可以选择设置横向移位和旋转。 ec,Bu7'8  
•由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。 29nMm>P.e  
de9e7.(2  
|.b&\  
4av  
高级选项和信息 l*Q OM  
•同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 fo=@ X>S  
k$.l^H u  
探测器位置的注释 2q UX"a4  
关于探测器位置的注释 RT2&^9-  
•在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 gW?Hd/  
•如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。 R|k!w]  
•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。 4QE")Ge  
•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)。 T-\q3X|y/  
•可以避免这些干涉效应的不良影响。 @nnX{$YX  
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