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2024-08-13 07:56 |
使用界面配置光栅结构
摘要 vKt_z@{{L ;:4puv+] 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。 ep!.kA=\ 6>Cubb>
Ame%:K!t GM/1ufZH 本用例展示了...... Q'VS]n •如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: cPbz7 - 矩形光栅界面 xlLS` - 过渡点列表界面 D/WS - 锯齿光栅界面 Kf4z*5Veqr - 正弦光栅界面 3^Zi/r •如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 E'G>'cW;x qo;\dp1 光栅工具箱初始化 +0 MKh •初始化 0 *\=Q$Yy - 开始 tp<V OUa 光栅 F?=u: 通用光栅光路图 +mQSlEo •注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, "}! rM6 h 可直接选择特定的光路图。 B/OO$=>( &[kgrRF@HU
' T]oV~H :!$z1u8R 光栅结构设置 cy 4'q?r •首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 VaxO L61xE
Ao T 7sy7 •在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 t5h_Q92N •堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 ak`)> 5>)jNtZ
Tm52=+u f$ pm\X*t}L •例如,选择第一个界面上的堆栈。 $0T"YC% C`wI6! 堆栈编辑器 Cw $^w •在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 GDp p`'\ •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。 +o]BjgG `Xdxg\|
T+R I8.#o ~+C?][T 矩形光栅界面 {yMA7W7] mwH!:f •一种可能的界面是矩形光栅界面。 vN:[ •此类界面适用于简单二元结构的配置。 '-33iG •在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 ii
y3 •为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 ><Z3<7K9 •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。 H~ n~5 sF" $'YKB8C
L~y t AZ, cuaNAJ 矩形光栅界面 7G(f1Y •请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 Yc`j •所选界面在视图中以红色突出显示。 RS `9?c:
&4&33D •此外,此处无法定义光栅前方的介质(指最后一个接界面后面的介质)。 它自动取自光栅元件前面的材料。 l@rwf$- •可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 !{tiTA
q%k(M[ •堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 )|y2Q •此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 [~c'|E8Q •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。 UlNfI}#X (
*>/w$%
7X{bB 2k}-25xxL
#3K,V8( xD GS`U 矩形光栅界面参数 @>fO;* •矩形光栅界面由以下参数定义 MuoctW - 狭缝宽度(绝对或相对) /MqXwUbO - 光栅周期 Cb{A:\>Q{ - 调制深度 qfGtUkSSb •可以选择设置横向移位和旋转。 %x}&=zx0*1 '9
e\.
n{^<&GWox 8wX+ZL:9 高级选项和信息 A2y6UzLYD •在传播菜单中,有几个高级选项可用。 m}98bw •传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 V1<ow'^i •可以设置总级次数或衰逝波级次数 ejVdxVr \7 (evanescent orders)。 0<g<GQ(E •如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 YG4WS | •相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 %JQ~!3 X~lZ OVmS
EY kj@
., )!e3.C|V1W •高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 Go 1(@ •层分解(Layer Decomposition)和过渡点分解(Transition Point Decomposition)设置可用于调整结构的离散化。 默认设置适用于几乎所有光栅结构。 eOt%x Tx •此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 RlrZxmPV>O •分解预览(Decomposition Preview)按钮提供用于FMM计算的结构数据的描述。 折射率由色标表示。 F;u7A]H^ )u;JwFstX
, 9mgYp2 ;7rd;zJ 过渡点列表界面 )\wuesAO •另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 4U?<vby •此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 ;K_}A4K •同样,平面界面用于将光栅材料或介质与其中一个基板分离。 }f#_4ACaD
vt.P*Z5 ?q_^Rj$ 过渡点列表参数 pz7H To;p •过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 icE|.[ •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|
f-_D MTb,Kmw<(
GW3>&j_!d |jT2W
•必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 >GXXjAIu/ •此处,可以定义x方向和y方向的周期。 XA)'=L!^ •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。 ZqQ*}l5 gfde#T)S
,}0$Tv\1 Z\Z,,g+WL 高级选项及信息 ;3;2h+U* •同样,可以在高级设置选项卡页面上调整和研究分解结构的数据。 Vr/Bu4V" ^gOww6$ <
U\jb" ZjD)?4 正弦光栅界面 M+poB+K. •另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 s\gp5MT •此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 R4{-Qv#8
q •如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: @vRwzc\ - 脊的材料:基板的材料 iA'As%S1 - 凹槽材料:光栅前面的材料 >;4!O%F XA<ozq'
j13DJ.xu 0C$8g
Y* 正弦光栅界面参数 u7s"0f` - 正弦光栅界面也由以下参数定义: $.rzc]s •光栅周期 l%~lz[ •调制深度 CqFeF?xd8h - 可以选择设置横向移位和旋转。 c~imE% - 由于这是光栅界面(类似于矩形和锯齿借口),因此不必选择周期。 /=)L_ J;}3t!
gCuAF$o "(`2eXRn 高级选项和信息 Bz /@c) •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。 Gb2L } <T+!V-Pj*
$*f?&U]k %S@L|t 高级选项及信息 RWKH%C[Yd •如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。 PFrfd_s{>\ O_;Dk W
]~0}=,H$N 锯齿光栅界面 !'G~k+ •另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。 YoKs:e2/: •此界面允许配置闪耀结构的光栅。 }Fa%%} •如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: *?t%0){ - 脊的材料:基板的材料 &nj&:?w - 凹槽材料:光栅前面的材料 ,.tfWN%t\ $s-Y%gc
`~#<&w ;H'gT+t<c 锯齿光栅界面参数 -!e7L>w •锯齿光栅界面也由以下参数定义: Vh|\ _~9 - 光栅周期 R=]d%L8 - 调制深度 IiJZ5'{ •此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 :E&g%'1 •可以选择设置横向移位和旋转。 5/MKzoB •由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。 "=1;0uy] hK|j6xf.o
}ns-W3B' ;dR=tAf0$Q 高级选项和信息 r;&>iX4B •同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 T-_"|-k}P%
K`g7$r)U[ 探测器位置的注释 BlA[ T% 关于探测器位置的注释 0Ua%DyJ •在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 )e|=mtp •如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。 T>`74B: •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。 YW/QC'_iC •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)。 PcT?<HU •可以避免这些干涉效应的不良影响。 tDg}Ys=4K>
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