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使用界面配置光栅结构
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infotek
2021-05-11 10:54
使用界面配置光栅结构
摘要
?Z2_y-
k++"
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。
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"+Kp8n6
本用例展示了
......
[NU@A >H
•如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如:
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- 矩形光栅界面
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- 过渡点列表界面
mcb|N_#n/
- 锯齿光栅界面
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- 正弦光栅界面
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•如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。
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87-z=>IU
光栅工具箱初始化
Q-} cB
•初始化
u|sdQ
- 开始
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光栅
p1']+4r%
通用光栅光路图
&`2$,zX#
•注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状,
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可直接选择特定的光路图。
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I~&*8)xM
Fvr$K*u
(2dkmn
光栅结构设置
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•首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。
~0YRWM ;
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•在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。
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•堆栈可以附到基板的一侧或两侧。
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•例如,选择第一个界面上的堆栈。
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]?k\ qS
堆栈编辑器
ZJOO*S
•在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。
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•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。
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Z"d21D~h9`
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feT.d +Fd
矩形光栅界面
E.4 X,
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•一种可能的界面是矩形光栅界面。
)vD|VLV
•此类界面适用于简单二元结构的配置。
xP5Z -eL
•在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。
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•为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。
wT&P].5n
•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。
RX,c 4;
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q j*77
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矩形光栅界面
]Vd1fkXO0
•请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。
{TC_ 4Y|8
•所选界面在视图中以红色突出显示。
SV i{B*
9@ 8)ZHf
•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。
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•可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。
PHg(O:3WG
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•堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。
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•此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。
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•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。
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1*]@1DJt
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矩形光栅界面参数
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•矩形光栅界面由以下参数定义
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- 狭缝宽度(绝对或相对)
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- 光栅周期
X m%aT
- 调制深度
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•可以选择设置横向移位和旋转。
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高级选项和信息
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•在传播菜单中,有几个高级选项可用。
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•传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。
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•可以设置总级次数或衰逝波级次数
W=?s-*F[~
(evanescent orders)。
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•如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。
%^<A`Q_
•相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。
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E@S5|CM
d;LBV<Z?
o>ZlA3tv
•高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。
YhJ*(oWL
•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。
M{M?#Q
•此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。
tCbnB
•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。
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-TKQfd
^]1M8R,
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过渡点列表界面
U\`H0'
•另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。
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•此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。
jBnvu@K "
•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。
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2 NrMse
]QK@zb}x
过渡点列表参数
xN]88L}Tn
•过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。
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•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。
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T0Zv.
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eWwI@ASaA
•必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。
z\Y-8a.]
•此处,可以定义x方向和y方向的周期。
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•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。
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C#x9RW
Bi|XdS$G
高级选项及信息
y|E{]
•同样,可以在高级设置选项卡页面上调整和研究分解结构的数据。
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]@UJ 8hDy
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正弦光栅界面
I%fz^:[#<
•另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。
X1{U''$ K
•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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•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料:
Ib665H7w
- 脊的材料:基板的材料
sVJwe\!
- 凹槽材料:光栅前面的材料
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!O~5<tA[#1
V=|X=:fuih
正弦光栅界面参数
L?gak@E
- 正弦光栅界面也由以下参数定义:
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•光栅周期
]Y@ia]x&P
•调制深度
iSz?V$}?
- 可以选择设置横向移位和旋转。
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- 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。
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y $K#M
\.7O0Q{
高级选项和信息
E6NrBPm
•同样,可以在高级设置选项卡中调整和研究分解结构的数据。
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G~\ SI.
NhDM h8=$^
高级选项及信息
VD*xhuy$k
•如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。
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N7`<t&T@
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锯齿光栅界面
-}O>m}l
•另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。
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•此界面允许配置闪耀结构的光栅。
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•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料:
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- 脊的材料:基板的材料
-bHfo%"^TT
- 凹槽材料:光栅前面的材料
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3)J0f+M>dv
;|e6Qc9
锯齿光栅界面参数
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•锯齿光栅界面也由以下参数定义:
A S#D9o
- 光栅周期
;i2N`t2
- 调制深度
NI^[7.2
•此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。
S}rW=hO
•可以选择设置横向移位和旋转。
:%?\Wj5HW
•由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。
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Z~-A*{u?
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f;(]P
高级选项和信息
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•同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。
Q7]VB p4
p?X`f#
探测器位置的注释
:W/,V^x}
关于探测器位置的注释
T F !Lp:
•在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。
0-^wY8n-=
•如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。
[akyCb
•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。
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•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)。
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•可以避免这些干涉效应的不良影响。
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文件信息
GA{Q6]B
A|BvRZd
6'M"-9?G
U~SOHfZ%(
nJTV@mXVq
QQ:2987619807
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