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2024-08-13 07:56 |
使用界面配置光栅结构
摘要 !fwLC"QC ,V)yOLApVj 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。 IyOujdKa $k@reN9
U?>P6p #E5#{bra 本用例展示了...... q ]rsp0P2 •如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: ; z :}OD - 矩形光栅界面 -:pLlN-f - 过渡点列表界面 X)fj& - 锯齿光栅界面 vBj{bnl - 正弦光栅界面 9g J`H' •如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 2 'xT% Niou=PI@ 光栅工具箱初始化 y M , hF •初始化 +q)
^pCC - 开始 @]WN|K 光栅 =B*,S#r 通用光栅光路图 $4 >K2 •注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, O]m,zk 可直接选择特定的光路图。 "J, ErnM Jnb>u*7,
z^{VqC*o+ 6T"[M 光栅结构设置 qW][Q%'lt •首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 Z)|*mJ
CO0Nq/@ •在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 G~8C7$0z •堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 %1@+pf/ 3@KX|-
-2K`:}\y& h/V0}|b •例如,选择第一个界面上的堆栈。 ZR6KE_ $?(fiFC 堆栈编辑器 -"\z|OQ •在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 wCkhE,#-_ •VirtualLab的目录提供了几种类型的界面。 所有界面都可以用来定义光栅。 }7X85@jC kE UfQLbn
p/cVQ FX+Ra@I! 矩形光栅界面 Kv{i_%j
LC*@/(( •一种可能的界面是矩形光栅界面。 PD:"
SfV,G •此类界面适用于简单二元结构的配置。 FoInJ(PDH •在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 n_v|fxF1 •为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 ?%iAkV •在堆栈编辑器的视图中,根据折射率(黑暗表示更高),其他颜色表示不同的材料。 B+*F?k[ d;
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@PU%BKe Sl 矩形光栅界面 S3P;@Rm •请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 "So+ •所选界面在视图中以红色突出显示。 A>xFNem
{E@Vh
•此外,此处无法定义光栅前方的介质(指最后一个接界面后面的介质)。 它自动取自光栅元件前面的材料。 ]{0
2! •可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 J5mMx)t@
x!tCK47Yq •堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 <lB^>Hfu •此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 Xi6XV3G •如果是简单的光栅结构,建议选择“取决于界面周期”(Dependent from Period of Interface)选项,并选择适当的周期性界面索引。 ,-vbR& ZvkO#j
]p `#KVW 4@4$kro
Z<0M_q9?MO bEMD2ABm 矩形光栅界面参数 Ih{(d O; •矩形光栅界面由以下参数定义 >(|T]u](q - 狭缝宽度(绝对或相对) -nV]%vJ$R} - 光栅周期 \.POb5]p0 - 调制深度 vc^qpOk •可以选择设置横向移位和旋转。 =CFO]9 *FQrmdwb]L
>TeTa l
1Vp['& 高级选项和信息 4@.qM6 \\q •在传播菜单中,有几个高级选项可用。 lN<vu# •传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 DKPX_:: •可以设置总级次数或衰逝波级次数 X<OwB -N (evanescent orders)。 {uM*.] •如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 BB.^-0up •相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 MQG(n +c kbN2dL
^r?ZrbSbz P bj &l0C •高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 Z_zN:BJ8L •层分解(Layer Decomposition)和过渡点分解(Transition Point Decomposition)设置可用于调整结构的离散化。 默认设置适用于几乎所有光栅结构。 0/6f9A •此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 h
rW •分解预览(Decomposition Preview)按钮提供用于FMM计算的结构数据的描述。 折射率由色标表示。 ,gVA^]eDh 9G[!"eZ}
>OgA3)X D. fPHq 过渡点列表界面 4[44Eku\ •另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 Kyq/'9` •此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 [6`8^-}? •同样,平面界面用于将光栅材料或介质与其中一个基板分离。 ': 87.8$
yTm/P!1S H{x'I@+ 过渡点列表参数 bX Q*d_]WT •过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 <~X4&E]rT_ •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。 ]u?|3y^( -,)&?S
7y5`YJ}! *P7 H=Yf& •必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 ?NOc]'<(G •此处,可以定义x方向和y方向的周期。 bBk_2lg=4) •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。 93Kd7x-3 r5M {*
uZL,+Ce| j^;f {0f 高级选项及信息 !nQ_< •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。 WWhAm{m
~2PD%+e7]
3q:U0&F `$*I%oT; 正弦光栅界面 XD%@Y~>+ •另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 Gf_Je •此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 @{P<!x <Q •如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: io%WV%1_ - 脊的材料:基板的材料 $9YAq/#Q - 凹槽材料:光栅前面的材料 lHerEv<ja
`fMdO
i=T!4'Zu *eL&fC 正弦光栅界面参数 U2<8U - 正弦光栅界面也由以下参数定义: !0!m |^c5 •光栅周期 5, " •调制深度 L|ZxB7xk - 可以选择设置横向移位和旋转。 C$WUg<kcK' - 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。 Nk?eVJ) /|Z_Dy
5QN~^ W5cBT?V 高级选项和信息 |`eHUtjH •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。 1i3;P/ `&ufdn\j
Yw=7(} @=rYOQj| 高级选项及信息 RwKnNIp •如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。 |?A:[C#X D8X~qt/
+*uaB 锯齿光栅界面 =sZ58xA •另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。 ^E~F,]dV= •此界面允许配置闪耀结构的光栅。 |ht:_l
8 •如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: v}\4/u - 脊的材料:基板的材料 Xna58KF/ - 凹槽材料:光栅前面的材料 |2ImitN0 =T!eyGE
| KtI:n4d XM1;
>#kz 锯齿光栅界面参数 .>#X *u •锯齿光栅界面也由以下参数定义: sg` - 光栅周期 QNbV=*F? - 调制深度 !E7J Dk''@ •此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 A |u-VXQ •可以选择设置横向移位和旋转。 )iX2r{ •由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。 }TQa<;Q ~aPe?{yIUa
QL]e<2oPJ *'w?j)}A9g 高级选项和信息 ?7=c` •同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 7f] qCZ<0V
MB7`'W 探测器位置的注释 =j~BAS*" 关于探测器位置的注释 [s4|+ •在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 bT7+$^NHf •如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。 rMWJ •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。 y%Rq6P=4Q •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)。 T<oDLJA\ •可以避免这些干涉效应的不良影响。 7F2 WmMS
C19}Y4r:
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