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2024-08-13 07:56 |
使用界面配置光栅结构
摘要 *[MK{m u|'}a3 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。 pPX ~pPIj2 ^& R
H]q
!;1$1xWK =cN!h"C[ 本用例展示了...... S5$sB{\R •如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: 3>I - 矩形光栅界面 01P ~K|s - 过渡点列表界面 ,*w - 锯齿光栅界面 V&>\U?q: - 正弦光栅界面 ZJ7<!?6 •如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 kQY+D1 V;V,G+0Re 光栅工具箱初始化 ,%a7sk<5k •初始化 xn)eb#r - 开始 `Rc7*2I)l 光栅 qK9\oB%s7 通用光栅光路图 lv*fK •注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, 3nJd0E 可直接选择特定的光路图。 +z2+z G\U'_G>
%%w/;o!c /W,K% s] 光栅结构设置 O73 /2=1V •首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 xq2
,S
K[XFJ 9 •在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 Q6|~ks+Y •堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 (Wm4JmX% DG&[.dR+
4p%=8G| P=j89-e •例如,选择第一个界面上的堆栈。 D<m+M@u -p:X]Ov 堆栈编辑器 N{(Q,+ ~ •在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 nnZ|oEF •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。 MwlhL? ]757oAXl
NNt,J; J"x M[c2 矩形光栅界面 =7Wr Nm0kMq|h •一种可能的界面是矩形光栅界面。 'Si1r%'m# •此类界面适用于简单二元结构的配置。 -[I}"Glz: •在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 XU}|Ud562 •为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 a^*@j:[ •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。 {cNH| qQ_o>+3VAy
-cjwa-9
~ ?Q< o-o;B 矩形光栅界面 NTHy!y<!h •请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 |Q'l&Gt6 •所选界面在视图中以红色突出显示。 zLs[vg.(
3KF[ v{ •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。 ^}-(8~_en •可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 SX{6L(
s57-<&@J9 •堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 mv1_vF: •此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 AU@XpaPWh •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。 *Q<%(JJ 0#}@-e
{&'u1y R v;9VX
s^/<6kwO WCbv5)uTUs 矩形光栅界面参数 P8JN
m"C •矩形光栅界面由以下参数定义 :(,Eq? - 狭缝宽度(绝对或相对) GHMoT - 光栅周期 $Q[>v!!X - 调制深度 #Fua^]n •可以选择设置横向移位和旋转。 u"%i3%Yjh E47U &xL
w%no6 ; x+}6qfc$9k 高级选项和信息 n=vW oU9 •在传播菜单中,有几个高级选项可用。 J^@0Ff;=5^ •传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 DcN s`2 •可以设置总级次数或衰逝波级次数 lg0iNc! (evanescent orders)。 ])=k";76 •如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 /"t*gN=wrF •相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 C(:tFuacpw Vo%MG.IPB
)+[{MR' U!"+~d) •高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 2WjQ-mM# •层分解(Layer Decomposition)和过渡点分解(Transition Point Decomposition)设置可用于调整结构的离散化。 默认设置适用于几乎所有光栅结构。 P5+FZzQ •此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 Z6}B}5@y •分解预览(Decomposition Preview)按钮提供用于FMM计算的结构数据的描述。 折射率由色标表示。 .)W'{2J-
"+js7U-
H)$-T1Wx4 Ix,`lFbH 过渡点列表界面 mAk@Q|u •另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 3_Su5~^ •此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 Q"UQv< •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。 ; 4E0%@R
Vwp fkD` DRLX0Ml]\ 过渡点列表参数 /@5X0m •过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 zof>S>5>R7 •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$@|t? a;eV&~
bQlShVJL }LNpr •必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 fbKL31PI •此处,可以定义x方向和y方向的周期。 J9^RP~>bs •在这种情况下,可以忽略内部和外部定义区域的设置,因为接口的扩展已经被周期性边界条件截断。 b$P=rIB {]~b^=qE$
zrjqB3R4@O I
U/HYBJH 高级选项及信息 3&!X8Lhv •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。 7d?'~}j T?W`g>yM
d18%zY> >3
Q%Yn 正弦光栅界面 Y@._dliM •另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 ^$aj,*Aj~ •此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 B*A{@)_ •如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: _r8.I9| - 脊的材料:基板的材料 F>,kKR- - 凹槽材料:光栅前面的材料 d-g&TSGd T~UKWAKX}
dm1WC:b
N3Ub|$}q 正弦光栅界面参数 Kw}-<y - 正弦光栅界面也由以下参数定义: xI}h{AF7 •光栅周期 }E+}\& •调制深度 /#M|)V*wn - 可以选择设置横向移位和旋转。 yZbO{PMr - 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。 p%_#"dkC7 8Letpygm
az~4sx$+} 5QU7!jbI 高级选项和信息 U]lXw+& •同样,可以在高级设置选项卡中调整和研究分解结构的数据。 _"%ef"oPh zFh
JLH*C
oJw~g[ 'u$e2^ 高级选项及信息 iCCY222: •如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。 ~HsPYc8Fz s{#ZRmc2B
A,rgN;5fb 锯齿光栅界面 EoqUFa, •另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。 ]?tsYXU j •此界面允许配置闪耀结构的光栅。 8 ~.|^no •如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: bS_!KU - 脊的材料:基板的材料 A{lzQO - 凹槽材料:光栅前面的材料 #L.fGTb T<06y3sN
/w{DyHT #*;(%\q} 锯齿光栅界面参数 Er?Wg 09 •锯齿光栅界面也由以下参数定义: MNO T<( - 光栅周期 ?y!0QAIXK - 调制深度 J')Dt]/9 •此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 DYJ@>8 •可以选择设置横向移位和旋转。 "BZ6G` •由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。 .asHFT7]9 MCU{@\?Xf
?J,hv'L] -Y%#z'^- 高级选项和信息 u^SXg
dj •同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 ?as)vYP
g,U~3# 探测器位置的注释 R| t"(6 关于探测器位置的注释 y%
=nhV •在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 lq=|= •如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。 ,T?8??bZ •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。 n.p6+^ES •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)。 #>dfP"}&, •可以避免这些干涉效应的不良影响。 ]kx)/n-K
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