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2024-08-13 07:56 |
使用界面配置光栅结构
摘要 ~ YKBxt $#dPM*E 光栅结构广泛用于光谱仪、近眼显示系统等多种应用。VirtualLab Fusion通过应用傅立叶模态方法(FMM)以简易的方式提供对任意光栅结构的严格分析。在光栅工具箱中,可以通过使用堆栈内的各种接口或/和介质来配置光栅结构。 用于设置堆栈几何形状的用户界面是人性化的,并且可用于生成更复杂的光栅结构。 本用例中,介绍了基于界面的光栅结构的配置具体操作流程。 VR/>V7*7@ Gv!*
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%<oey%ue b0CtQe 本用例展示了...... s wdW70 •如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: ' [fo - 矩形光栅界面 aD~3C/?aW - 过渡点列表界面 dE+xU(\,w - 锯齿光栅界面 byYdX'd. - 正弦光栅界面 tVZjtGz= •如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 @L8('8~d x8sSb:N 光栅工具箱初始化 JBCcR,\kM* •初始化 f!~gfnn - 开始 ?#^_yd|< 光栅 pC2r{- 通用光栅光路图 P+sxlf:0 •注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, +'H_sMmi{ 可直接选择特定的光路图。 5A:mu+Iz6H Kc*h@#`~oL
;/W;M> ^ TE4{W4I 光栅结构设置 Vc3tKuMsiX •首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 *f:^6h
q@ >s# •在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 1pC!F ;9Oo •堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 2;G^>BP< nJ#uz:(w,
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XwZ! ln7{c #lE •例如,选择第一个界面上的堆栈。 edqek jh LoLmT7 堆栈编辑器 ?9_<LE
q •在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 9cAb\5c| •VirtualLab的目录提供了几种类型的界面。 所有界面都可以用来定义光栅。 x-k}RI 3~\mP\/4v
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mIj` 矩形光栅界面 ?yF)tF+< N.C<Mo •一种可能的界面是矩形光栅界面。 .N8AkQ(Ok •此类界面适用于简单二元结构的配置。 |eIN<RY5 •在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 (b Q1,y •为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 %^m6Q! •在堆栈编辑器的视图中,根据折射率(黑暗表示更高),其他颜色表示不同的材料。 zg&<HJO b w!;ZRK
\~1M\gZP 1vBR\!d?7 矩形光栅界面 R:98'`X= •请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 ]lzt"[ •所选界面在视图中以红色突出显示。 U(DK~#}
@CU3V+ •此外,此处无法定义光栅前方的介质(指最后一个接界面后面的介质)。 它自动取自光栅元件前面的材料。 }.Ht=E] •可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 !@!,7te
V2cLwQ'0 •堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 :3$WY< •此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 _h!OGLec •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。 jEsP: H(0^ Y@N}XH<4R
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q-gN0"z^6$ " 4#V$V 矩形光栅界面参数 <<gk<_7` •矩形光栅界面由以下参数定义 WF<`CQ g[ - 狭缝宽度(绝对或相对) Rz1&(_Ps - 光栅周期 wQ qI@ - 调制深度 W[[3'J TF •可以选择设置横向移位和旋转。 Z:W6@j-~ '5.n28W>
G=!1P]M{ `uy)][j- 高级选项和信息 6wx;grt'Z •在传播菜单中,有几个高级选项可用。 :}0y[qc3 •传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 F6R+E;"4R' •可以设置总级次数或衰逝波级次数 Vm6G5QwM (evanescent orders)。 .t''(0_kC •如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 HDZB)'I •相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 PI(;t9]b ~YKe:K+&z
BpZE :zZK%}G< •高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 ~~k_A|& •层分解(Layer Decomposition)和过渡点分解(Transition Point Decomposition)设置可用于调整结构的离散化。 默认设置适用于几乎所有光栅结构。 DVt;I$ •此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 6U6,Wu •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。 %4Cs
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5mUHk]W -hw^3Af 过渡点列表界面 UVlD]oXKh •另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 0Lmq?D •此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 I}Uj"m`> •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。 m07=
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x zu)``? |uId:^{ 过渡点列表参数 ms8de>A|H •过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 j'FSd*5m •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。 T%Xl(.Ft m(SGE,("w
hdt;_qa b?eIFI&w^l •必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 /]m5HW(P7K •此处,可以定义x方向和y方向的周期。 ;rZR9fR •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。 ~kPHf_B;z _SdO}AiG
"C %<R m/uBM6SXx 高级选项及信息 NovF?kh2 •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。 0w9)#e+JS P}hHx<L
=i[ _C>U \Fg%V> 正弦光栅界面 <y[LdB/a •另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 =vJ:R[Ilw •此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 Hy=';Ccn} •如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: !m8MyZ}% - 脊的材料:基板的材料 )(yD"]co - 凹槽材料:光栅前面的材料 }-Q FMPXhG r(WR=D{
"=<T8M TLbnG$VQS 正弦光栅界面参数 :bt;DJ@ - 正弦光栅界面也由以下参数定义: /vC|_G|{ •光栅周期 2GeJ\1k •调制深度 mU@pRjq= - 可以选择设置横向移位和旋转。 dC+WII`V - 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。 }2c)UQD8 ramYSX@
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%f3qCN 高级选项和信息 CqK&J
/8 •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。 D>tex/Of3 }#%3y&7M7
$>^DkrOd q,S[[{(" 高级选项及信息 +I~`Ob •如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。 u~b;m
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A#NJ8_ 锯齿光栅界面 N8*6sK. •另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。 9~3;upWu! •此界面允许配置闪耀结构的光栅。 V+`gkWe/ •如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: lGoP(ki - 脊的材料:基板的材料 u NmbR8Mx - 凹槽材料:光栅前面的材料 3s%Kw,z 5PF?Eq
rdj_3Utv VZveNz@]r 锯齿光栅界面参数 P;~`%,+S •锯齿光栅界面也由以下参数定义: Y=G9|7*lO - 光栅周期 \e)>]C}h - 调制深度 rK` x< •此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 Nk
JOD3>U •可以选择设置横向移位和旋转。 A]<+Aq@{ •由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。 oVZI([O 8M6
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6ijL+5 0FN;^hP5| 高级选项和信息 JRgrg •同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 6chcpP0
da[=d*I. 探测器位置的注释 ,gO}H)v]t 关于探测器位置的注释 b@v_db]|t. •在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 yP<ngi^s= •如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。 "mk@p=d •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。 x."R_> •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)。 8NF93tqD6 •可以避免这些干涉效应的不良影响。 q\DN8IJ
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