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2024-08-13 07:56 |
使用界面配置光栅结构
摘要 H{`S/>)[ Cjsy1gA
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。 _w=si?q X5527`?e
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F\Ex$:%~ 本用例展示了...... >ZuWsA0q •如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: p^A9iieHp= - 矩形光栅界面 \:\rkc9LI - 过渡点列表界面 J(VJMS;_ - 锯齿光栅界面 Y+syc dq - 正弦光栅界面 Sim\+SL{# •如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 O!kBp(?] Qhsh{muw( 光栅工具箱初始化 -Yy,L%E]F: •初始化 Y dmYE$ - 开始 vz*QzVk1 光栅 +glT5sOk 通用光栅光路图 7g cr$&+e •注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, vu;pILN 可直接选择特定的光路图。 Uoh!1_oV <|~X,g;f
YUat}-S N)03{$WM 光栅结构设置 e-ILUzT •首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 ogH{
KQj5o>} 6 •在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 =U!M,zw4 •堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 Zx7Y ,0 %vDN{%h8
)Y+n4UL3NK ds,NNN<HW •例如,选择第一个界面上的堆栈。 x-,+skZs 9"KEHf! 堆栈编辑器 61HU_!A8S •在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 UYn5Pix •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。 De@GNN"- 0
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+Fp8cT=1 a_P8!pk+5 矩形光栅界面 ,&rlt+wE Ly0^ L-~| •一种可能的界面是矩形光栅界面。 R$IxR=hMx •此类界面适用于简单二元结构的配置。 4R0'$Ld4 •在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 Stq&^S\x69 •为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 N?TXPY •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。 [QEV6S] `+[Ct08
\C $LjSS- OOn{Wp 矩形光栅界面 :3J,t//c •请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 I !=ew | •所选界面在视图中以红色突出显示。 Kur3Gf X
O%L]*vIr •此外,此处无法定义光栅前方的介质(指最后一个接界面后面的介质)。 它自动取自光栅元件前面的材料。 ?55t0 •可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 mD<- <]SYp
d(9ZopJrQ •堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 Jw3VWc
]] •此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 Fcz7 •如果是简单的光栅结构,建议选择“取决于界面周期”(Dependent from Period of Interface)选项,并选择适当的周期性界面索引。 hkB/
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GdHFgxI jD1/`g%
>W Tn4SW@ ix2V?\ 矩形光栅界面参数 jYDpJ##Zb •矩形光栅界面由以下参数定义 @6\Id7`Ea - 狭缝宽度(绝对或相对) LK\L}<;1V - 光栅周期 |LhVANz - 调制深度 V>D8l @ •可以选择设置横向移位和旋转。 (iQ<
[3C= x7\b-EC
""$vaqt }z%fQbw 高级选项和信息 '.
5&Z •在传播菜单中,有几个高级选项可用。 'D_a2xo0 •传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。
ac •可以设置总级次数或衰逝波级次数 LCBP9Rftvd (evanescent orders)。 lTb4quf8I •如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 U'~M(9uv: •相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 {txW>rZX 4JQd/;
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K? pmda9V4 •高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 Wh).%K(t •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。 u}I-#j)wap •此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 3dO~Na`S •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。 `Iwl\x[A M%&1j >d
;wGoEN x[u4>f 过渡点列表界面 X1 DE •另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 X~UrAG}_ •此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 _[)f<`!g_V •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。 TAL,(&[s
+O$`8a)m i~Q nw-^B 过渡点列表参数 |L9p. q •过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 z)%Ke~)<\@ •上限(Upper Limit)必须设置为大于所需光栅周期一半的值,但在周期性结构的情况下自动设置。 }H#C<:A ^VI\:<\{
/(oxK>*F Ms<v81z5T •必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 /1@py~ZX •此处,可以定义x方向和y方向的周期。 G VT|
fE •在这种情况下,可以忽略内部和外部定义区域的设置,因为接口的扩展已经被周期性边界条件截断。 M!i["($_ 'p_|Rw>
"2 \},o9 #~}4< 18 高级选项及信息 `d c&B •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。 ^O0trM>h- q$7w?(Lk
953GmNZ7 !LR9}Xon 正弦光栅界面 >O]u4G! •另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 D :)HKD. •此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 ?_-5W9 •如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: q}PUwN6 - 脊的材料:基板的材料 -6W$@,K - 凹槽材料:光栅前面的材料 vRkVPkZ6| _<Ip0?N
n +v(t n\GN}?4 正弦光栅界面参数 8B?*?,n5 - 正弦光栅界面也由以下参数定义: t5CJG '!ql •光栅周期 c( _R
xLJ •调制深度 t/lQSUip - 可以选择设置横向移位和旋转。 V=gu'~ - 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。 $~e55X'!+ h[bC#(
w-];!;% y@h
v#; 高级选项和信息 <<DPer2 •同样,可以在高级设置选项卡中调整和研究分解结构的数据。 Ts\PZQ!q v65]$%F?
EG8%X "p <S^Hy&MD> 高级选项及信息 FM=XoMP q •如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。 i"0*)$
hW WN $KS"b6}
j/8q 锯齿光栅界面 ?7#{#sj •另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。 Xz?7x0)Z •此界面允许配置闪耀结构的光栅。 %!7A" >ai •如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: ba tXj]: - 脊的材料:基板的材料 xyP0haE - 凹槽材料:光栅前面的材料 9ec>#Vxx SB|Cr:wM
iu9+1+- >guX,hx^ 锯齿光栅界面参数 vA{DF{S4 •锯齿光栅界面也由以下参数定义: QFB2,k6jN - 光栅周期 8%`h:fE - 调制深度 SmS6B5j\R •此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 i# fvF) •可以选择设置横向移位和旋转。 ec,Bu7'8 •由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。 29nMm>P.e de9e7.(2
|.b&\ 4av 高级选项和信息 l*Q OM •同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 fo=@ X>S
k$.l^H u 探测器位置的注释 2q
UX"a4 关于探测器位置的注释 RT2&^9- •在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 g W?Hd/ •如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。 R|k!w] •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。 4QE")Ge •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-\q3X|y/ •可以避免这些干涉效应的不良影响。 @nnX{$YX
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