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infotek 2026-01-12 08:09

使用界面配置光栅结构

摘要 Ml`vx  
%,?vyY  
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。 L+R >%d s  
76MsrOv55  
( pD7  
,f<B}O  
本用例展示了...... {%7<"  
•如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: zD_H yGf  
- 矩形光栅界面 BI/y<6#rR  
- 过渡点列表界面 1ih*gJPpj  
- 锯齿光栅界面 P6HGs? *  
- 正弦光栅界面 TG]}X\c+V|  
•如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 hWxT!  
Ruj.J,  
光栅工具箱初始化 )0|):g   
•初始化 -3k;u  
-  开始 J#@lV  
光栅 QNJ\!+,HV  
通用光栅光路图 "^"'uO$  
•注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, 1f;or_f#k?  
可直接选择特定的光路图。 F@<MT<TRf  
;IhPvff  
2FT-}w0;  
pzSqbgfrQ  
光栅结构设置 #Q+R%p  
•首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 ,aO@.<"  
1 PIzV:L\  
•在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 @YB85p"]J.  
•堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 GC?S];PL  
dJE`9$jN  
r#I>_Utsy  
^2JPyyZa  
•例如,选择第一个界面上的堆栈。 LaT8l?q q  
-pX|U~a[  
堆栈编辑器 m+7`\|`jQ  
•在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 4tnjXP8  
•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。 g-eq&#  
WVkG 2  
ITQ9(W Un  
/=ACdJ  
矩形光栅界面 1gk0l'.z  
/.)2d8,  
•一种可能的界面是矩形光栅界面。 U%,;N\:_  
•此类界面适用于简单二元结构的配置。 w5 Z2N[hy  
•在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 PC0HH  
•为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 $2is3;h  
•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。 We\Y \*!v  
_f66>a<  
d}VALjXHX!  
#!1IP~  
矩形光栅界面 nHVPMi>  
•请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 NkoofhZ  
•所选界面在视图中以红色突出显示。 QA!#s\  
K+-zY[3  
•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。 ~K%k 0kT  
•可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 q /:T1a7!  
>F~ITk5`Oo  
•堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 sU0Stg8&b  
•此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 gu!](yEgl  
•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。 OMi02tSm  
LVoyA/ F  
unJ iE!  
j7,13,t1-  
>^ ;(c4C  
r:.6"VQu}  
矩形光栅界面参数 EZ*t$3.T  
•矩形光栅界面由以下参数定义 ~R'BU=!;F  
- 狭缝宽度(绝对或相对) oFb\T iLu  
- 光栅周期 3]!h{_:u  
- 调制深度 ` %l&zwj>  
•可以选择设置横向移位和旋转。 ),M U+*`  
{dZ!I  
Q|Nzbmwh  
f>O54T .L.  
高级选项和信息 @|E;}:?u  
•在传播菜单中,有几个高级选项可用。 P:>'   
•传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 y~x#pC*w  
•可以设置总级次数或衰逝波级次数 Oe/73| >U  
(evanescent orders)。 i]LU4y %'  
•如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 WI0QLR'  
•相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 gO9'q='5l  
%-\FVKX  
7KeXWW/d  
bG "6pU  
•高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 mn(/E/  
•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。 Tm%WWbc  
•此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 'w'Dwqhmr  
•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。 =!(S<];  
4P`PmQ=GQh  
>).@Nb;e  
ix(U:'{  
过渡点列表界面 'lxLnX  
•另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 ~Ry $>n*/  
•此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 .mC~Ry+t  
•同样,平面界面用于将光栅材料或介质与其中一个基板分离。 2;3x,<Cg  
>-UD]?>  
%uh R'8"  
过渡点列表参数 8y-e+  
•过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 Dp%5$wF)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。 {bW"~_6}  
,\BfmC_i  
XCW+ pUX  
an-\k*w  
•必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 FP.(E9  
•此处,可以定义x方向和y方向的周期。 N9`y,Cos0  
•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。 YN_X0+b3C  
<ur KIu  
>oVc5}  
A"Tc^Ij  
高级选项及信息 I/u'bDq  
•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'R~ r  
;%v%K+}r  
H?rSP0.  
V;M3z9xd  
正弦光栅界面 tVC@6Z$  
•另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 [6Uudiw  
•此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 \/? ! 6~  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: Wpiv1GZ%c8  
- 脊的材料:基板的材料 Na~g*)uT$  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 _Cu[s?,kS  
.q AQP L  
V`WI"HO+  
I@8+k&nXS  
正弦光栅界面参数 4U}.Skzq  
- 正弦光栅界面也由以下参数定义: % <8K^|w  
•光栅周期 Y9z:xE  
•调制深度 ^G ]KE8  
- 可以选择设置横向移位和旋转。 4v rm&k  
- 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。 $M:4\E5(  
$K=K?BV[  
TKj/6Jz|  
a7QlU=\  
高级选项和信息 k@'?"CP\Xq  
•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。  9'L1KQ  
;`X`c  
*Y| lO  
jUV#HT  
高级选项及信息 Mq rt-VPh  
•如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。 {|8:U}<#h  
umq$4}T '$  
 e B9m4  
锯齿光栅界面 }w|=c >'_}  
•另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。 ,*9#c*'S  
•此界面允许配置闪耀结构的光栅。 Yke<Wy1  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: _*OaiEL+:  
- 脊的材料:基板的材料 |THkS@Br  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 E 6>1Fm8%V  
$6 Q2)^LJ  
\? 5[RR  
LaAgoarN  
锯齿光栅界面参数 ]5qjK~,4b  
•锯齿光栅界面也由以下参数定义:  RU3_Fso  
- 光栅周期 \kua9bK  
- 调制深度 %j 9vX$Hj  
•此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 M8 ^ziZY  
•可以选择设置横向移位和旋转。 VC_3ll]vr  
•由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。 g%<{G/Tz  
Q@3ld6y  
$w2[5|^S  
a8lo!e9q  
高级选项和信息 y$;zTH_6j  
•同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 YV2pERl  
IArpCF/"8  
探测器位置的注释 &L[8Mju6  
关于探测器位置的注释 v]d?6g  
•在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 t&p:vXF2  
•如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。 9e :d2  
•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。 >E 2WZHzd2  
•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)。 H7cRWB  
•可以避免这些干涉效应的不良影响。 do :RPZ!  
[8om9 Z3  
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