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infotek 2024-08-13 07:56

使用界面配置光栅结构

摘要 $Sp*)A]E`  
w%>aR_G  
光栅结构广泛用于光谱仪、近眼显示系统等多种应用。VirtualLab Fusion通过应用傅立叶模态方法(FMM)以简易的方式提供对任意光栅结构的严格分析。在光栅工具箱中,可以通过使用堆栈内的各种接口或/和介质来配置光栅结构。 用于设置堆栈几何形状的用户界面是人性化的,并且可用于生成更复杂的光栅结构。 本用例中,介绍了基于界面的光栅结构的配置具体操作流程。 H+S~ bzz  
}v_p gatC  
C!oS=qK?]  
pWWL{@J  
本用例展示了...... ZC3tbhV  
•如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: K<$wz/\  
- 矩形光栅界面 +P>Gy`D9  
- 过渡点列表界面 %1Vu=zCAW  
- 锯齿光栅界面 yd7lcb [  
- 正弦光栅界面 aK8bKlZe  
•如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 j lYD~)  
*ge].E  
光栅工具箱初始化 UN cYu9[  
•初始化 `,F&y{ A  
-  开始 Q%M'[L?[  
光栅 1{SrHdD=  
通用光栅光路图 <;2P._oZ  
•注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, !yoSMI-  
可直接选择特定的光路图。 4M;sD;3  
hgTM5*fD}  
h Jfa_  
jxRF"GD  
光栅结构设置 }*fW!(*  
•首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 Nrab*K(][  
I-RdAVB/Ep  
•在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 zWCW:dI  
•堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 r1[E{Tpz  
" #mXsp-ut  
F/Rng'l  
3a'Rs{qxn  
•例如,选择第一个界面上的堆栈。 Sqp;/&Ji  
Ze [g0"  
堆栈编辑器 eT7!a']x  
•在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 m#5|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。 ]`#xR *a  
X_lUD?y  
(cOND/S  
K;@RUy~  
矩形光栅界面 jMm_A#V>p  
AijPN  
•一种可能的界面是矩形光栅界面。 u)q2YLK8  
•此类界面适用于简单二元结构的配置。 p56KS5duI.  
•在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 .4S^nP  
•为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 @Og\SZhn  
•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。 w0a+8gexi  
T..N*6<X  
hj^G} 4  
IqvqvHxLX  
矩形光栅界面 ..P=D <'f  
•请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 6=Y3(#Ddt  
•所选界面在视图中以红色突出显示。 ?6gDbE%  
2]of SdM  
•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。 8{}Pj  
•可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 fWtb mUq  
hYP6z^  
•堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 &y#\1K  
•此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 cM> G>Yzo  
•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。 ;#5-.z  
[M7iJcwt  
F"B<R~  
,mO(!D  
x*loACee.  
xWenKY,  
矩形光栅界面参数 .NV)hg)|cZ  
•矩形光栅界面由以下参数定义 }<5\O*kX4  
- 狭缝宽度(绝对或相对) FT*yso:X/  
- 光栅周期 ND9 n1WZ&x  
- 调制深度 7`uA  
•可以选择设置横向移位和旋转。 _H^^2#wc/  
),D`ZRXS  
haEZp6Z  
ohQz%?r  
高级选项和信息 )RAv[U1  
•在传播菜单中,有几个高级选项可用。 mR" 2  
•传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 )M&Azbu  
•可以设置总级次数或衰逝波级次数 ;3.T* ?|o  
(evanescent orders)。 ~n8Oyr  
•如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 4 BE:&A  
•相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 {Gk}3u/  
4t +/  
F'?5V0\he  
|k7ts&2  
•高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 3%vx' 1h[  
•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。 0M/\bE G(_  
•此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 gNEzlx8A  
•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。 9AVK_   
m 1'&{O:  
T0*TTB&b  
$ sA~p_]  
过渡点列表界面 eSvc/CU  
•另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 2kp|zX(  
•此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 _Ssv:x c,  
•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。 (zM+7tJH  
$dVgFot  
/_zF?5h  
过渡点列表参数 3-9J "d !  
•过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 AT8B!m   
•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。 2t]! {L  
"b1R5(Ar  
nI|Lx`*v  
pxCGE[@`  
•必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 0+2Matk>.  
•此处,可以定义x方向和y方向的周期。 ]mD=Br*r~  
•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。 QX.F1T 2e?  
&23ss/  
Skk3M?  
W"}*Q -8W  
高级选项及信息 PTI'N%W  
•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。 soQv?4  
S{"6PXzb  
0\_R|i_`>  
Me K\eZ\  
正弦光栅界面 (W}i287  
•另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 66"ZH,335  
•此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 k.? T.9  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: @h7GTA \  
- 脊的材料:基板的材料 z5o9\.y({  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 (PT?h>|St  
!Pi? !  
d@>k\6%j  
Z#cU#)`y1  
正弦光栅界面参数 (?&_6B.*  
- 正弦光栅界面也由以下参数定义: =|{,5="  
•光栅周期 = VX<eV  
•调制深度 lA^Kh  
- 可以选择设置横向移位和旋转。 HU'`kimWb  
- 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。 B,VSFpPx  
$O]E$S${  
7q{v9xKy  
! ,(bXa\^  
高级选项和信息 x_H7=\pX]  
•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。 rbJ)RN^.  
;~1/eF  
OHtZ"^YG  
 9jzLXym  
高级选项及信息 S,<.!v57  
•如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。 H R!>g  
9:Z~}yX  
+KwF U  
锯齿光栅界面 YDzF( ']o:  
•另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。 F0ivL`  
•此界面允许配置闪耀结构的光栅。 HI?~t| [y  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: %Pvb>U(Xs  
- 脊的材料:基板的材料 PS<tS_.  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 ]#7Y @Yo  
Mp @(/  
vM3|Ti>a'  
`zsk*W1GA  
锯齿光栅界面参数 3L!&~'.Ro  
•锯齿光栅界面也由以下参数定义: Ew,wNR`  
- 光栅周期 ) ImIPSL  
- 调制深度 PM?Ri^55<L  
•此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 {R8P $  
•可以选择设置横向移位和旋转。 ;eEtdoy  
•由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。 E~O>m8hF  
:)V0zHo&(  
eEZlVHM;O  
Q@.9wEAJ  
高级选项和信息 FCB/FtI0  
•同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 j 8AR#  
P;91C'T-x  
探测器位置的注释 9M~$W-5  
关于探测器位置的注释 Eq.zCD8A  
•在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 -Aym+N9  
•如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。 v5bb|o[{K  
•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。 /ykxVCvAt  
•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)。 AA%g^PWpR  
•可以避免这些干涉效应的不良影响。 Q+js2?7^  
kX .1#%Ex  
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