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infotek 2024-08-13 07:56

使用界面配置光栅结构

摘要 h2m@Q={  
&X OFc.u  
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。 59M\uVWR  
o0F&,|'  
uBfSS\SX|  
_ "H&  
本用例展示了...... 8iUj9r_  
•如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: J`d;I#R%c  
- 矩形光栅界面 JWvL  
- 过渡点列表界面 @PyZ u7'  
- 锯齿光栅界面 zqa7!ky  
- 正弦光栅界面 , LVZ  
•如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 :c`Gh< u  
(E]q>'X  
光栅工具箱初始化 58o'Q  
•初始化 ])NQzgS  
-  开始 xv>]e <":  
光栅 N)^` 15w  
通用光栅光路图 {#4F}@Q  
•注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, 3DS&-rN  
可直接选择特定的光路图。 g.T:72"  
`0Bk@B[>  
D $3Mg  
8a3h)R  
光栅结构设置 J>p6')Y6~  
•首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 S<UWv@`U"  
YzVhNJWpw  
•在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 }GL@?kAGR5  
•堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 |58xR.S'g  
6#(==}Sm+  
R-J^%4U`7  
2c1L[]h'  
•例如,选择第一个界面上的堆栈。 &Na,D7A:3I  
H[D<G9:  
堆栈编辑器 0*yD   
•在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 85Red~-M  
•VirtualLab的目录提供了几种类型的界面。 所有界面都可以用来定义光栅。  jWqjGX`  
kqQT^6S   
fv/Nf"  
YML]pNB  
矩形光栅界面 JK'FJ}Z4  
R]<N";-  
•一种可能的界面是矩形光栅界面。 T1#r>3c\  
•此类界面适用于简单二元结构的配置。 ]-"G:r  
•在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 XDohfa _  
•为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 )J{ .z   
•在堆栈编辑器的视图中,根据折射率(黑暗表示更高),其他颜色表示不同的材料。 dpSNh1  
!\5w<*p8  
W!t=9i  
y XT8:2M  
矩形光栅界面 3>QkO.b  
•请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 ???`BF[|  
•所选界面在视图中以红色突出显示。 (NC]S  
c8 Je&y8  
•此外,此处无法定义光栅前方的介质(指最后一个接界面后面的介质)。 它自动取自光栅元件前面的材料。 g0ks[ }f-  
•可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 dJ>~  
I>JBGR`j  
•堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 }\0ei(%H  
•此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 *WaqNMD[%  
•如果是简单的光栅结构,建议选择“取决于界面周期”(Dependent from Period of Interface)选项,并选择适当的周期性界面索引。 Ake@krh>$  
gE: ?C2  
n#^ii/H  
Hg5 :>?Lw@  
QTC!vKM  
fLS].b]1N  
矩形光栅界面参数 %y_{?|+  
•矩形光栅界面由以下参数定义 ?k dan  
- 狭缝宽度(绝对或相对) 7>lM^ :A  
- 光栅周期 JIPBJ  
- 调制深度 L yH1tF  
•可以选择设置横向移位和旋转。 Jb*E6-9G  
-nXlW  
&EmG\vfE  
vb6kr?-i*  
高级选项和信息 '^)}"sZ@G  
•在传播菜单中,有几个高级选项可用。 >#VNA^+t  
•传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 6=:s3I^  
•可以设置总级次数或衰逝波级次数 VwOcWKD  
(evanescent orders)。 h:RP/ 0E  
•如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 LU/;` In  
•相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 jn(%v]  
CEW1T_1U<\  
eG7Yyz+t$  
T@A Qe[U'v  
•高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 H*e+ 2  
•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。 \PWH( E9  
•此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 &~=r .T  
•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。 McpQ7\*h  
4Cv*zn  
E>+>!On)b  
t)1`^W}  
过渡点列表界面 %&S9~E D  
•另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 )k;;O7C k  
•此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 F1A40h7R$Y  
•同样,平面界面用于将光栅材料或介质与其中一个基板分离。 Xv3pKf-K  
pH3<QNq5  
d6W\ \6V  
过渡点列表参数 U*b7 Pxq;  
•过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 /3&MUB*z&y  
•上限(Upper Limit)必须设置为大于所需光栅周期一半的值,但在周期性结构的情况下自动设置。 |{v#'";O:  
R0%M9;>1  
VD< z]@  
T+^c=[W  
•必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 .G#li(NWH  
•此处,可以定义x方向和y方向的周期。 L&s$&E%  
•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。 <{GVA0nr  
`nKN|6o#x  
1 +[sM  
=3 Vug2*wd  
高级选项及信息 z:4_f:70  
•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。 G;$; $gM  
kg 8Dn  
&gPP# D6A  
K{{_qFj@<y  
正弦光栅界面 +:"0 %(  
•另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 X'-Yz7J?o  
•此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 a ydNSgu  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: G:p85k `  
- 脊的材料:基板的材料 $rI 1|;^  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 R3;%eyu  
H>A6VDu  
uZZRFioX|  
Z`u$#<ukX  
正弦光栅界面参数 f:-l}Zj  
- 正弦光栅界面也由以下参数定义: .p,VZ9  
•光栅周期 U8AH,?]#  
•调制深度 z}B 39L  
- 可以选择设置横向移位和旋转。 xhOoZ-  
- 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。 !3Pbu=(cte  
}Uwji  
2 U]d 1  
y?3.W  
高级选项和信息 50j8+xJPV  
•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。 [ r8 ZAS  
@1Q-.54a  
5OppK(Oi*C  
7oW Mjw\  
高级选项及信息 f+Sb> $  
•如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。 2Jio_Hk  
Cf3!Ud  
C!*.jvhT  
锯齿光栅界面 4a "Fu<q  
•另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。 (rd [tc  
•此界面允许配置闪耀结构的光栅。 m^G(qoZ]  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: GD{L$#i!  
- 脊的材料:基板的材料 IF|6iKCE  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 QCF'/G  
e[fOm0^.c  
PmRvjSIG  
XS[L-NHG  
锯齿光栅界面参数 P}Kgh7)3  
•锯齿光栅界面也由以下参数定义: Zn'tNt/  
- 光栅周期 w_xca(  
- 调制深度 Wc[,kc  
•此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 sa(.Anmlj  
•可以选择设置横向移位和旋转。 6JDHwV  
•由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。 fq]PKLW'  
*iE tXv  
BzP,Tu{,  
\A"o[A2v  
高级选项和信息 &(rWl`eTY`  
•同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 ds(?:zx#  
)rD!4"8/A  
探测器位置的注释 vRmn61  
关于探测器位置的注释 b}3"v(  
•在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 H<Oo./8+  
•如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。 /Hyz]46  
•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。 DPTk5o[  
•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)。 {`QHg O  
•可以避免这些干涉效应的不良影响。 K>@yk9)vi  
$(aq;DR  
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