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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
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( 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_HyGf - 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[D •首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 ,aO@.<"
1PIzV: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 WVkG2
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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。 w5Z2N[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+-z Y[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
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>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
unJiE! 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\TiLu - 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。 ),MU+*` {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。 [6Uud iw •此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 \/?
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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
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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 Mqrt-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$4}T'$
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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 $6Q2)^LJ
\?5[RR LaAgoarN 锯齿光栅界面参数 ]5qjK~,4b •锯齿光栅界面也由以下参数定义:
RU3_Fso - 光栅周期 \kua9bK - 调制深度 %j
9vX$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_3 ll]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。
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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。 >E2WZHzd2 •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!
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