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infotek 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[XFJ9  
•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  
Nm 0kMq|h  
•一种可能的界面是矩形光栅界面。 'Si 1r%'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  
{&'u1yR  
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$9k  
高级选项和信息 n=vW oU9  
•在传播菜单中,有几个高级选项可用。 J^@0Ff;=5^  
•传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 D cN s`2  
•可以设置总级次数或衰逝波级次数 lg0iNc!  
(evanescent orders)。 ])= k";76  
•如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 /"t*gN=wrF  
•相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 C(:tFuacpw  
Vo%MG.IPB  
)+[{MR '  
U!"+~d)  
•高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 2WjQ-mM#  
•层分解(Layer Decomposition)和过渡点分解(Transition Point Decomposition)设置可用于调整结构的离散化。 默认设置适用于几乎所有光栅结构。 P5+FZzQ  
•此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 Z6}B}5@y  
•分解预览(Decomposition Preview)按钮提供用于FMM计算的结构数据的描述。 折射率由色标表示。 .)W'{2J-  
"+js7U-  
H)$-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。 ^$aj,*Aj~  
•此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 B*A{@)_  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: _r8.I9|  
- 脊的材料:基板的材料 F>,kKR-  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 d-g&TSGd  
T~UKWAKX}  
dm1W C:b  
N3Ub|$}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$+}  
5QU7!jb I  
高级选项和信息 U]lXw+&  
•同样,可以在高级设置选项卡中调整和研究分解结构的数据。 _"%ef"oPh  
zFh JLH*C  
oJw~g [  
'u$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?Wg09  
•锯齿光栅界面也由以下参数定义: MNOT<(  
- 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。 " B Z6G`  
•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  
!Gsr* F{.  
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