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infotek 2024-08-13 07:56

使用界面配置光栅结构

摘要 ~ YKBxt  
$#dPM*E  
光栅结构广泛用于光谱仪、近眼显示系统等多种应用。VirtualLab Fusion通过应用傅立叶模态方法(FMM)以简易的方式提供对任意光栅结构的严格分析。在光栅工具箱中,可以通过使用堆栈内的各种接口或/和介质来配置光栅结构。 用于设置堆栈几何形状的用户界面是人性化的,并且可用于生成更复杂的光栅结构。 本用例中,介绍了基于界面的光栅结构的配置具体操作流程。 VR/>V7*7@  
Gv!* Qk4  
%<oey%ue  
b0 CtQe  
本用例展示了...... s wdW70  
•如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: '[fo  
- 矩形光栅界面 aD~3C/?aW  
- 过渡点列表界面 dE+xU(\, w  
- 锯齿光栅界面 byYdX'd.  
- 正弦光栅界面 tVZj tGz=  
•如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 @L8('8~d  
x8 sSb:N  
光栅工具箱初始化 JBCcR,\kM*  
•初始化 f!~gfnn  
-  开始 ?#^_yd|<  
光栅 pC2r{-  
通用光栅光路图 P+sxlf:0  
•注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, +'H_sMmi{  
可直接选择特定的光路图。 5A:mu+Iz6H  
Kc*h@#`~oL  
;/W;M> ^  
TE4{W4I  
光栅结构设置 Vc3tKuMsiX  
•首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 *f:^6h  
q@ >s#  
•在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 1pC!F ;9Oo  
•堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 2;G^>BP<  
nJ#uz:(w,  
u0^: XwZ!  
ln7{c #lE  
•例如,选择第一个界面上的堆栈。 edqekjh  
LoLmT7  
堆栈编辑器 ?9_<LE q  
•在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 9cAb\5c|  
•VirtualLab的目录提供了几种类型的界面。 所有界面都可以用来定义光栅。 x-k}RI  
3~\mP\/4v  
2*-s3 >VK  
/i$ mIj`  
矩形光栅界面 ?yF)tF+<  
N.C<Mo  
•一种可能的界面是矩形光栅界面。 .N8AkQ(Ok  
•此类界面适用于简单二元结构的配置。 | eIN<RY5  
•在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 (b Q1,y  
•为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 %^m6Q!  
•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。 zg&<HJO  
b w!;ZRK  
\~1M\gZP  
1vBR\!d?7  
矩形光栅界面  R:98'`X=  
•请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 ]lzt "[  
•所选界面在视图中以红色突出显示。 U(DK~#}  
@CU3V+  
•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。 }.Ht=E]  
•可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 !@!,7te  
V2cLwQ'0  
•堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 :3$WY<  
•此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 _h!OGLec  
•如果是简单的光栅结构,建议选择“取决于界面周期”(Dependent from Period of Interface)选项,并选择适当的周期性界面索引。 jEsP: H(0^  
Y@N}XH<4R  
9D:p~_"g  
m UpLD+-j  
q-gN0"z^6$  
" 4#V$V  
矩形光栅界面参数 <<gk< _7`  
•矩形光栅界面由以下参数定义 W F<`CQg[  
- 狭缝宽度(绝对或相对) Rz1&(_Ps  
- 光栅周期 wQ qI@  
- 调制深度 W[[3'JTF  
•可以选择设置横向移位和旋转。 Z:W6@j-~  
'5.n2 8W>  
G=!1P]M{  
`uy)][j-  
高级选项和信息 6wx;grt'Z  
•在传播菜单中,有几个高级选项可用。 :}0y[qc3  
•传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 F6R+E;"4R'  
•可以设置总级次数或衰逝波级次数 Vm6G5QwM  
(evanescent orders)。 .t''(0_kC  
•如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 HDZB)'I  
•相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 PI(;t9]b  
~YKe:K+&z  
BpZE  
:zZK%} G<  
•高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 ~~k_A|&  
•层分解(Layer Decomposition)和过渡点分解(Transition Point Decomposition)设置可用于调整结构的离散化。 默认设置适用于几乎所有光栅结构。 DVt;I$  
•此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 6U6,Wu  
•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。 %4Cs c  
Aa-L<wZVPt  
5mUHk]W  
-hw^3Af  
过渡点列表界面 UVlD]oXKh  
•另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 0Lmq?D  
•此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 I}Uj"m`>  
•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。 m07= _4  
x zu)``?  
|uI d:^ {  
过渡点列表参数 ms8de>A|H  
•过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 j'FSd*5m  
•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。 T%Xl(.Ft  
m(SGE,("w  
hdt;_qa   
b?eIFI&w^l  
•必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 /]m5HW(P7K  
•此处,可以定义x方向和y方向的周期。 ;rZR9fR  
•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。 ~kPHf_B;z  
_SdO}AiG  
"C%<R  
m/uBM6SXx  
高级选项及信息 NovF?kh2  
•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。 0w9)#e+JS  
P}hHx<L  
=i[_C>U  
\Fg%V>  
正弦光栅界面 <y[LdB/a  
•另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 =vJ:R[Ilw  
•此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 Hy=';Ccn}  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: !m8MyZ}%  
- 脊的材料:基板的材料 )(yD"]co  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 }-QFMPXhG  
r(WR=D{  
"=<T8M  
TLbnG$VQS  
正弦光栅界面参数 :b t;DJ@  
- 正弦光栅界面也由以下参数定义: /vC|_G|{  
•光栅周期 2GeJ\1k  
•调制深度 mU@pRjq=  
- 可以选择设置横向移位和旋转。 dC+WII`V  
- 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。 }2c)UQD8  
ramYSX@  
QS(aA*D  
 %f3qCN  
高级选项和信息 CqK&J /8  
•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。 D>tex/Of3  
}#%3y&7M7  
$>^DkrOd  
q,S[[{("  
高级选项及信息 +I~`Ob  
•如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。 u~b;m  
6L5j  
A#NJ8_  
锯齿光栅界面 N8*6sK.  
•另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。 9~3;upWu!  
•此界面允许配置闪耀结构的光栅。 V+`gkWe/  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: lGoP(ki  
- 脊的材料:基板的材料 u NmbR8Mx  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 3 s%Kw,z  
5PF?Eq   
rdj_3Utv  
VZveNz@]r  
锯齿光栅界面参数 P;~`%,+S  
•锯齿光栅界面也由以下参数定义: Y=G9|7*lO  
- 光栅周期 \e)>]C}h  
- 调制深度 rK` x<  
•此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 Nk JOD3>U  
•可以选择设置横向移位和旋转。 A]<+Aq@{  
•由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。 oVZI ([O  
8M6 Xd]{%  
6ij L+5  
0FN;^hP5|  
高级选项和信息 JRgrg &#  
•同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。  6chcpP0  
da[=d*I.  
探测器位置的注释 ,gO}H)v]t  
关于探测器位置的注释 b@v_db]|t.  
•在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 yP<ngi^s=  
•如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。 "mk@p=d  
•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。 x."R_>  
•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)。 8NF93tqD6  
•可以避免这些干涉效应的不良影响。 q\DN8IJ  
*r)/Vx`S  
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