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infotek 2024-08-13 07:56

使用界面配置光栅结构

摘要 7Y4%R`9H  
i4 P$wlO  
光栅结构广泛用于光谱仪、近眼显示系统等多种应用。VirtualLab Fusion通过应用傅立叶模态方法(FMM)以简易的方式提供对任意光栅结构的严格分析。在光栅工具箱中,可以通过使用堆栈内的各种接口或/和介质来配置光栅结构。 用于设置堆栈几何形状的用户界面是人性化的,并且可用于生成更复杂的光栅结构。 本用例中,介绍了基于界面的光栅结构的配置具体操作流程。 @f-0X1C."N  
20n%o&kG]8  
MG;4M>H  
3HXh6( e  
本用例展示了...... ER/\ +Z#Z  
•如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: Qa>%[jx,@,  
- 矩形光栅界面 w"yK\OE  
- 过渡点列表界面 Wnb)*pPP  
- 锯齿光栅界面 )0'Y et}  
- 正弦光栅界面 b$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。 $[WN[J  
cKaL K#~  
•在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 7MR:X#2v>  
•堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 4KN0i  
O<gP)ZW~  
Vjv6\;tt8  
IO?~b XP  
•例如,选择第一个界面上的堆栈。 "-G.V#zI  
m~b#:4D3  
堆栈编辑器 <!$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-  
Fo--PtY`p  
矩形光栅界面 2n<qAl$t  
FZ;Y vdX6  
•一种可能的界面是矩形光栅界面。 &e5^v  
•此类界面适用于简单二元结构的配置。 K*hf(w9="%  
•在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 N9~'P-V  
•为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 2d,wrC<'$  
•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。 ,i1fv "  
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。 #)Id J]  
>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"{UN M|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"k i*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?\  
$ET/0v"V  
et7T)(k0  
QyBK*uNdV  
高级选项和信息 Y?q*hS0!H  
•在传播菜单中,有几个高级选项可用。 ^Ypb"Wx8  
•传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 ff2.| 20  
•可以设置总级次数或衰逝波级次数 ~vvQz"  
(evanescent orders)。 HEW9YC"  
•如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 i(TDJ@}  
•相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 >H]|A<9u(  
X_Of k  
jmwQc&  
}][|]/s?42  
•高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 ?F_;~  
•层分解(Layer Decomposition)和过渡点分解(Transition Point Decomposition)设置可用于调整结构的离散化。 默认设置适用于几乎所有光栅结构。 k}owEBsn}  
•此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 V-o`L`(F`  
•分解预览(Decomposition Preview)按钮提供用于FMM计算的结构数据的描述。 折射率由色标表示。 vo^9qSX f  
Z!BQtICs  
hghto \G5Y  
`W;cft4  
过渡点列表界面 z]4g`K+  
•另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 "Y J;-$rb  
•此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 J7aK3 he  
•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 Y qL  
•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*)  
5 WNRo[`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;61y:  
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 Z69 IHA[  
- 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。 3 pH` ]m2  
4N0nU  
kw}1CXD  
/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)。 4T E ?mh}  
•可以避免这些干涉效应的不良影响。 I*2rS_i[T  
[![ (h %  
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