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infotek 2024-08-13 07:56

使用界面配置光栅结构

摘要 Jpj=d@Of70  
b}3"v(  
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。 t>I.1AS  
.h7s.p?  
CwA_jOp  
*h!fqT%9  
本用例展示了...... qW0:q.   
•如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: d9#Vq=H /  
- 矩形光栅界面 !Qe ;oMqy}  
- 过渡点列表界面 tcuwGs>_  
- 锯齿光栅界面 ff\~`n~WZ  
- 正弦光栅界面 @1JwjtNk  
•如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 ["Ltqgx  
\^c4v\s<o#  
光栅工具箱初始化 //q(v,D%Q  
•初始化 L>1hiD&  
-  开始 i2~uhGJ  
光栅 0 =j }`  
通用光栅光路图 &riGzU]  
•注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, QPJ \Iu@D$  
可直接选择特定的光路图。 /SD}`GxH  
3@> F-N  
N{;!xI v  
Y%s:oHt  
光栅结构设置 z-5`6aE9<  
•首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 &A QqI  
z)qYW6o%  
•在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 jwDlz.sW!  
•堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 = xO03|T;6  
Km` SR^&\  
~~tTr $  
Ts5)r(  
•例如,选择第一个界面上的堆栈。 jFj11w1FrA  
6#?T?!vZ  
堆栈编辑器 2$JGhgDI  
•在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 /4:bx#;A  
•VirtualLab的目录提供了几种类型的界面。 所有界面都可以用来定义光栅。 K p3}A$uV  
gg'1q3OjM  
tE7jTe  
yB b%#GW  
矩形光栅界面 =3e7n2N)  
=q4}(  
•一种可能的界面是矩形光栅界面。 Ot t6y  
•此类界面适用于简单二元结构的配置。 -8TJ:#|N  
•在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 %tCv-aX4  
•为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 Bt+^H6cb  
•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。 xY^sC56Z  
?[D3 -4  
)ZG;.j  
ZZw`8 E  
矩形光栅界面 4T@:_G2b  
•请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 ;[v!#+yml  
•所选界面在视图中以红色突出显示。 &`"DG$N(  
LW %AZkAx  
•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。 |Wh3a#  
•可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 Dp@XAyiA[  
D BT4 W/  
•堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 3[YG BM(  
•此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 1K72}Gj)ZL  
•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。 6K/RO)  
g9_zkGc7  
z5+Pi:1w  
tcD7OC:"6  
(m~>W"x/  
88g3<&  
矩形光栅界面参数 jkAjYR.  
•矩形光栅界面由以下参数定义 S$6|K Y u  
- 狭缝宽度(绝对或相对) D!<F^mtl  
- 光栅周期 `zd,^.i5~  
- 调制深度 |.<_$[v[x  
•可以选择设置横向移位和旋转。  (I[_}l  
a:kAo0@":j  
P*|N)S)X%  
wj)LOA0  
高级选项和信息 DeO-@4+qKd  
•在传播菜单中,有几个高级选项可用。 U( YAI%O  
•传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 P"YdB|I  
•可以设置总级次数或衰逝波级次数 Dd3f@b[WX  
(evanescent orders)。 i_Kwxn$  
•如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 zp:dArh0  
•相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 q t"D!S_  
=7Ln&tZ  
("$/sT  
k[6J;/  
•高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 6FUW^dt  
•层分解(Layer Decomposition)和过渡点分解(Transition Point Decomposition)设置可用于调整结构的离散化。 默认设置适用于几乎所有光栅结构。 ]?9*Vr:P^  
•此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 !8{ VLg  
•分解预览(Decomposition Preview)按钮提供用于FMM计算的结构数据的描述。 折射率由色标表示。 TO wd+]B  
cc@W 6W  
|;ztK[(  
(jc@8@Wo.  
过渡点列表界面 lZFu|(  
•另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 ] l,BUf-O  
•此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 L^J4wYFTO  
•同样,平面界面用于将光栅材料或介质与其中一个基板分离。 "J VIkC  
> p`,  
222 Y?3>@D  
过渡点列表参数 Y },E3<  
•过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 |z-f 8$  
•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。 *ap,r&]#F  
L%'J]HL-  
P/%7kD@5;  
Z 3BwbH  
•必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 <Ap_#  
•此处,可以定义x方向和y方向的周期。 3I)~;>meo  
•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。 Z,&O8Jelf  
iw@rW5%'~  
%(CC  
KVi6vdgD  
高级选项及信息 u mYsO.8  
•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。 %hB-$nE  
2Q^ q$@L  
y>o:5':;'  
~7m`p3W@  
正弦光栅界面 )aS:h}zn  
•另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 L.n@;*  
•此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 "?"  :  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: Y teIp'T  
- 脊的材料:基板的材料 Mz@{_*2   
- 凹槽材料:光栅前面的材料 ,Py\Cp=Dw  
H2X_W Swm  
'L/)9.29  
_3/u#'m0  
正弦光栅界面参数 xfk -Ezv  
- 正弦光栅界面也由以下参数定义: ysaRH3M  
•光栅周期 Ly= .  
•调制深度 Gu;40)gm  
- 可以选择设置横向移位和旋转。 $LP(\T([  
- 由于这是光栅界面(类似于矩形和锯齿借口),因此不必选择周期。 B'Yx/c&n  
>A Ep\ *  
aDS:82GMQ  
@iz Onc:  
高级选项和信息 di\.*7l?  
•同样,可以在高级设置选项卡中调整和研究分解结构的数据。 I|X`9  
&;Ncc,jb  
>,6  
oj8r*  
高级选项及信息 dc$zW^i  
•如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。 g#S X$k-O  
Np\NStx2  
Yy~x`P'g!  
锯齿光栅界面 qq)5)S  
•另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。 l)r\SE1  
•此界面允许配置闪耀结构的光栅。 +3,7 Apj  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: =dXHQU&Q  
- 脊的材料:基板的材料 {_7hX`p  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 0\mf1{$"!7  
FSuC)Xg  
175e:\Tw  
{i>AQ+z61f  
锯齿光栅界面参数 }T_"Vg q  
•锯齿光栅界面也由以下参数定义: kNuvJ/St  
- 光栅周期 E:` _P+2p  
- 调制深度 "6,fIsU  
•此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 Zma;An6  
•可以选择设置横向移位和旋转。 PYQ0&;z  
•由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。 ,[n9DPZ  
PqspoH 0OI  
QPuc{NcB>  
N8]DzE0%  
高级选项和信息 FH</[7f;@N  
•同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 6;E3|st1X  
4s{=/,f  
探测器位置的注释 <?41-p-;  
关于探测器位置的注释 `.@udfog^0  
•在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 le:}M M  
•如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。 :E W1I>}_  
•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。 % J\G[dl  
•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)。 $uLTYu  
•可以避免这些干涉效应的不良影响。 ?0)K[Kd'Y  
GwO`@-}E  
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