| infotek |
2024-08-13 07:56 |
使用界面配置光栅结构
摘要 7Y4%R`9H i4 P$wlO 光栅结构广泛用于光谱仪、近眼显示系统等多种应用。VirtualLab Fusion通过应用傅立叶模态方法(FMM)以简易的方式提供对任意光栅结构的严格分析。在光栅工具箱中,可以通过使用堆栈内的各种接口或/和介质来配置光栅结构。 用于设置堆栈几何形状的用户界面是人性化的,并且可用于生成更复杂的光栅结构。 本用例中,介绍了基于界面的光栅结构的配置具体操作流程。 @f-0X1C."N 20n%o&kG]8
MG;4M>H 3HXh6( e 本用例展示了...... ER/\ +Z#Z •如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: Qa>%[jx,@, - 矩形光栅界面 w"yK\OE - 过渡点列表界面 Wn b)*pPP - 锯齿光栅界面 )0'Y et} - 正弦光栅界面 b$IY2W<Ln •如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 {|G&W^` :m)c[q8 光栅工具箱初始化 X5|?/aR} •初始化 K,Lr+ - 开始 R%Kl&c 光栅 wHq('+{=&
通用光栅光路图 hU |LFjc •注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, 4U_rB9K$ 可直接选择特定的光路图。 \XZU'JIO
5L/Yi
?SBh^/zf D-;J;m
\ 光栅结构设置
c"6Kd$?M •首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 $[WN[J
cKaL K#~ •在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 7MR:X#2v> •堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 4KN0i O<gP)ZW~
Vjv6\;tt8 IO?~b X P •例如,选择第一个界面上的堆栈。 "-G.V#zI m~b#:4D3 堆栈编辑器 <!$j9) ~x •在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 ZS07_6.~ •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。 vbW\~xf D7 8)4>X
(\5<GCW- F o--PtY`p 矩形光栅界面 2n<qAl$t FZ;YvdX6 •一种可能的界面是矩形光栅界面。 &e5^v •此类界面适用于简单二元结构的配置。 K*hf(w9="% •在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 N9~'P-V •为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 2d,wrC<'$ •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。 ,i1 fv
" UFSEobhg&5
>EPaZp6 D|
3AjzW 矩形光栅界面 p1[WGeV •请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 2}W6{T' •所选界面在视图中以红色突出显示。 #)IdJ]
>B|ofwm* •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。 67EDkknt •可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 ~cWLu5
#CBo •堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 476M` gA •此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 y"{UNM|R •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。 dW] Ej"W 5Lo==jHif
*
S+7BdP
(5CX *)R
m"ki*9] Fp* &os 矩形光栅界面参数 >Kqj{/SWK •矩形光栅界面由以下参数定义 l-JKcsM - 狭缝宽度(绝对或相对) oWn_3gzw; - 光栅周期 W"DxIy - 调制深度 ?N9adL &b •可以选择设置横向移位和旋转。 $txWVjR?\ $ET/0v"V
et7 T)(k0 QyBK*uNdV 高级选项和信息 Y?q*hS0!H •在传播菜单中,有几个高级选项可用。 ^Ypb"Wx8 •传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 ff2.|20 •可以设置总级次数或衰逝波级次数 ~vvQz" (evanescent orders)。 HEW9YC" •如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 i(TDJ@} •相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 >H]|A<9u( X_Of k
jmwQc& }][|]/s?42 •高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 ?F_;~ •层分解(Layer Decomposition)和过渡点分解(Transition Point Decomposition)设置可用于调整结构的离散化。 默认设置适用于几乎所有光栅结构。 k}owEBsn} •此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 V-o`L`(F` •分解预览(Decomposition Preview)按钮提供用于FMM计算的结构数据的描述。 折射率由色标表示。 vo^9qSX
f Z!BQtICs
hghto
\G5Y `W;cft4 过渡点列表界面 z ]4g`K+ •另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 "YJ;-$rb •此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 J7aK3he •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。 qS`|=5f
pDnFT2 "5z6~dq 过渡点列表参数 W YqL •过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 T"0)%k8lJ •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。 '%r@D&*vp %l$&_xV-
, $F0D DWevg;_]$( •必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 kl<B*:RqH •此处,可以定义x方向和y方向的周期。 Bjrv;)XH •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。 JnKbd~ X9BBnZ
i{x0#6_Y W1,L>Az^Ts 高级选项及信息 i1H80m s •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。 >Ki]8& M:q;z(
+!Gr`&w*) 5WNRo[`7 正弦光栅界面 2\8\D^ •另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 jm!C^5! •此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 'f<_SKd •如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: NGeeD?2~ - 脊的材料:基板的材料 4Xho0lO& - 凹槽材料:光栅前面的材料 4oEq,o_ ~m=%a
0GR9C%"] ?F), 4Q 正弦光栅界面参数 pD.@&J~ - 正弦光栅界面也由以下参数定义: "+JwS •光栅周期 1&L){ hg •调制深度 Y{:/vOj - 可以选择设置横向移位和旋转。 m6ws#%|[ - 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。 WHk/mAI-s F!cAaL1
KO;6 1y: CO+jB 高级选项和信息 |MR?8A^" •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。 !rqR]nd 8 =Lv7G%
}EG(!)u P
T.jR* 高级选项及信息 #.t{g8W\C •如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。 "$V2 $ e{+{,g{iu
]<?)(xz 锯齿光栅界面 1^>g>bn_" •另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。 4gNRln- •此界面允许配置闪耀结构的光栅。 ~0{Kga •如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: s;M*5|- - 脊的材料:基板的材料 I*R$*/) - 凹槽材料:光栅前面的材料 Qg.:w EKw\a
w1G.^ 9>>}-;$ 锯齿光栅界面参数 25[/'7_" •锯齿光栅界面也由以下参数定义: Bx!` UdRn - 光栅周期 Z69IHA[ - 调制深度 m
=F@CA~C •此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 * c
c+Fd •可以选择设置横向移位和旋转。 |;-r}; •由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。 3pH`]m2
4N0nU
kw}1 CXD /j@r~mt/pA 高级选项和信息 X&8,.=kt"
•同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 .4(f0RG
gQDK?aQX 探测器位置的注释 E-iBA (H 关于探测器位置的注释 1*CWHs •在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 3) 0~: •如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。 AAY UXY! •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。 ]*U') •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)。 4TE ?mh} •可以避免这些干涉效应的不良影响。 I*2rS_i[T
[![(h %
|
|