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infotek 2024-08-13 07:56

使用界面配置光栅结构

摘要 rk|a'&  
Kq6qXc\x  
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。 }85#[~m'  
&ps6s.K  
yHw!#gWM  
}rxFS <j  
本用例展示了...... S A3Y:(  
•如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: WFdem/\kX  
- 矩形光栅界面 ~[;{   
- 过渡点列表界面 *l q7t2  
- 锯齿光栅界面 )fR1n}#  
- 正弦光栅界面 bVOO)  
•如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 zf")|9j  
.Bijc G  
光栅工具箱初始化 *EE|?vn  
•初始化 {q2<KRU2+#  
-  开始 "j;!_v>=f`  
光栅 %>]#vQ|  
通用光栅光路图 <on)"{W13  
•注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, Q }8C  
可直接选择特定的光路图。 &@Yoj%%  
lMPbLF%_  
qZc)Sa.S  
L%4tw5*N  
光栅结构设置 CTh1;U20  
•首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 _4A&%>   
C(ZcR_+r$,  
•在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 UvoG<;  
•堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 _2xuzmz0  
2}1!WIin  
4O9tx_<JG  
RH1U_gp4 ]  
•例如,选择第一个界面上的堆栈。 1W4H-/Re  
l$qmn$Uc  
堆栈编辑器 fG^7@J w:G  
•在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 Y-?51g[u  
•VirtualLab的目录提供了几种类型的界面。 所有界面都可以用来定义光栅。 `_6@3-%  
ROcY'-  
m}sh I8S  
;%lJD"yF  
矩形光栅界面 047*gn.b  
k0R, !F  
•一种可能的界面是矩形光栅界面。 | H5Ync[s  
•此类界面适用于简单二元结构的配置。 (u$!\fE-et  
•在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 N>h]mX6  
•为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 %,h!: Ec^c  
•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。 !$4Q]@ }  
Ni/|C19Z  
}qTv&Z3$  
6i55Ja  
矩形光栅界面 BD<rQmfA^  
•请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 H d96[Uo  
•所选界面在视图中以红色突出显示。 DWHOS XA4  
* , |)~$=>  
•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。 *s 1D\/H  
•可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 w?*'vF_2:#  
noWRYS%  
•堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 99=[>Ck)G  
•此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 1KNkl,E  
•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。 xow6@M,  
1ZGQhjcx  
$,!dan<eA  
KI^q 5D ?  
+A;n*DF2  
.CB"@.7  
矩形光栅界面参数 q>wa#1X)  
•矩形光栅界面由以下参数定义 OpbszSl"y  
- 狭缝宽度(绝对或相对) -sruxF  
- 光栅周期 }j]<&I}  
- 调制深度 T(t <Ay?c  
•可以选择设置横向移位和旋转。 exGhkt~  
C{U[w^X  
E0WrpGZ  
+Px<DX+  
高级选项和信息 |^>L`6uo  
•在传播菜单中,有几个高级选项可用。 6Vu}k K)  
•传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 mRix0XBI~  
•可以设置总级次数或衰逝波级次数 =2GP^vh  
(evanescent orders)。 htNL2N  
•如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 ?ZD{e|:u  
•相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 NG4eEnic!a  
&z 1|  
{g23[$X]N  
'2i)#~YO<  
•高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 !kjr> :)x  
•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。 TWD|1 di0  
•此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 DT1i2!  
•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。 B[2h   
pfT`WT  
H_xQ>~b  
(PE8H~d  
过渡点列表界面 3e!a>Gl*  
•另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 9Le/'ovq  
•此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 hc31+TL  
•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。 LmT[N@>"  
._F 6-pl  
4N0W& Dy  
过渡点列表参数 av| 6r#  
•过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 V"D<)VVA  
•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。 n+A'XBHk  
]CtoK%k  
bl+@}+A  
$ M[}(m  
•必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 R)DNFc:  
•此处,可以定义x方向和y方向的周期。 WP#_qqO  
•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。 ?AM 8*w  
UHsrZgIRYT  
]R3pBC"Jv  
osgS?=8  
高级选项及信息 `!>dbR&1  
•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。 S<bz7 k9  
j@_) F^12  
\w@_(4")Qb  
Bafz&#;Q'  
正弦光栅界面 u^4"96aXJ  
•另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 Y|qixpP  
•此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 TG%hy"k  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: Osvz 3UMY3  
- 脊的材料:基板的材料 +8@`lDnr  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 1\.zOq#  
?}lpo; $  
^Hhw(@`qf  
%(7wZ0Z  
正弦光栅界面参数 N@du.d:  
- 正弦光栅界面也由以下参数定义: GVHfN5bTqn  
•光栅周期 9'*ZEl^?D  
•调制深度 7)6Yfa]I%  
- 可以选择设置横向移位和旋转。 6/WK((Fd  
- 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。 S&)) 0d  
; K 6Fe)  
1b]PCNz  
GO GXM4I  
高级选项和信息 ("M#R!3  
•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。 6xzR*~ 7  
LK-6z w5=(  
=rO>b{,hs  
 _I}L$  
高级选项及信息 Wj{Rp{}3  
•如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。 LXfeXWw?,  
+}L3T"  
f/WM}Hpj  
锯齿光栅界面 Sph"w08  
•另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。 P+%)0*W  
•此界面允许配置闪耀结构的光栅。 sq (063l  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: 08n%% F  
- 脊的材料:基板的材料 ;>8TNB e!  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 wj :3  
!}Ou|r4_  
Xgth|C}k  
/$.vHt 5nt  
锯齿光栅界面参数 "M#`y!__  
•锯齿光栅界面也由以下参数定义: LsD9hb7  
- 光栅周期 WQmiG=Dw^  
- 调制深度 ~Z/`W`  
•此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 [ *a>{sO[  
•可以选择设置横向移位和旋转。 uV$d7(N}"  
•由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。 ~aR='\<  
T]Td4T!  
JO6vzoS3  
y#Sw>-zRq  
高级选项和信息 A_*Lo6uII  
•同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 h _7;UQH  
VGUDUM.8  
探测器位置的注释 @DC2ci >  
关于探测器位置的注释 MdboWE5i  
•在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 l )V43  
•如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。 +PXfr~ 4  
•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#>![km Mu  
•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)。 F*( A; N_y  
•可以避免这些干涉效应的不良影响。 &OR*r7*Z  
} fMFQA)  
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