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infotek 2021-05-11 10:54

使用界面配置光栅结构

摘要 c-"vQ>ux+  
U6.hH%\}@  
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。 -2j[;kgt}  
^<_rE-k  
9&{z?*  
Bus]OF>hu  
本用例展示了...... w '9!%mr  
•如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: *'*n}fM  
- 矩形光栅界面 5"ooam3  
- 过渡点列表界面 RKZBI?@4  
- 锯齿光栅界面 2f1Q&S  
- 正弦光栅界面 CF:L#r  
•如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 Et y?/  
2B^WZlx  
光栅工具箱初始化 3 2"f'{  
•初始化 ;p7R~17  
-  开始 9I*2xy|I  
光栅 [930=rF*  
通用光栅光路图 I>q!co9n  
•注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, Ly z8DwZ  
可直接选择特定的光路图。 putRc??o;  
_2{2Xb  
\58bz<u"  
Dp4x\97O  
光栅结构设置 ! ?>I  
•首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 N 'n0I^Y1A  
;GKL[ tI"  
•在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 O{\%{XrW  
•堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 j7$xHnV4  
XMz*}B6GQ  
X"9N<)C  
XpYd|BvW  
•例如,选择第一个界面上的堆栈。 <Mu T7x-  
t/_\w"  
堆栈编辑器 fg lN_  
•在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 *3]2vq  
•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。 ~0[(-4MA  
|~#A?mK-  
`PUxR8y  
$j8CF3d.6  
矩形光栅界面 JLz32 %-M  
YQyI{  
•一种可能的界面是矩形光栅界面。 bxzx@sF2l  
•此类界面适用于简单二元结构的配置。 @eutp`xoT\  
•在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 u'k+t`V&  
•为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 6(x53 y__  
•在堆栈编辑器的视图中,根据折射率(黑暗表示更高),其他颜色表示不同的材料。 3t9CN )*  
C]fX=~?bGQ  
VFMn"bYOB  
R NQq"c\  
矩形光栅界面 &['L7  
•请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 IuA4eDr^Y%  
•所选界面在视图中以红色突出显示。 ~d3@x\I?  
u+ hRaI;v  
•此外,此处无法定义光栅前方的介质(指最后一个接界面后面的介质)。 它自动取自光栅元件前面的材料。 ^)GaVL^"5  
•可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 Z9MR"!0  
X|/RV4x@Cq  
•堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 <6s@eare8  
•此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 X @pm!c#  
•如果是简单的光栅结构,建议选择“取决于界面周期”(Dependent from Period of Interface)选项,并选择适当的周期性界面索引。 :>Bk^"  
4q:8<*W=  
Jt #HbAY  
TvS<;0~K  
+'+ Nr<  
_n!>*A!  
矩形光栅界面参数 GY.iCub  
•矩形光栅界面由以下参数定义 ]N;n q  
- 狭缝宽度(绝对或相对) 'U*#7 1S  
- 光栅周期 x%9Ca)r?}  
- 调制深度 c5uC?b].  
•可以选择设置横向移位和旋转。 ,qo^G0XO  
,G-  
H "5,To  
|z"$^|@d?  
高级选项和信息 9+$IulOvk  
•在传播菜单中,有几个高级选项可用。 z@o6[g/*Q  
•传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 %#PWD7a\  
•可以设置总级次数或衰逝波级次数 ~7PiIky.  
(evanescent orders)。 bfEH>pQ>#  
•如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 tN_=&|{WE4  
•相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 U$y wO4.  
YJ-<t6  
Nd_A8H,&B  
AWPgrv/  
•高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 3 {hUp81>  
•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。 )db:jPkwd  
•此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 Q`6hJgyL  
•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。 u 8<[Q]5  
6V ncr}  
<#;5)!gr{  
g kV`ZT9  
过渡点列表界面 n qx0#_K-E  
•另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 H=*0KX{  
•此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 p&u\gSo  
•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。 );y ZyWDV  
`sIm&.d  
\x:U`T  
过渡点列表参数 =hd0Ui>x  
•过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 :SW vH-]  
•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。 )V+/@4  
dZ8ldpf8  
FV7'3fIa  
$T:;Kc W)  
•必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 o2bmsnXQ  
•此处,可以定义x方向和y方向的周期。 nk_X_y  
•在这种情况下,可以忽略内部和外部定义区域的设置,因为接口的扩展已经被周期性边界条件截断。 &cTOrG  
auX(d -m  
*JZ9'|v_H  
w|6?A-  
高级选项及信息 SK&1l`3  
•同样,可以在高级设置选项卡页面上调整和研究分解结构的数据。 S 1^t;{"  
4p+Veo6B  
"PWGtM:L8Y  
ZR0 OqSp]  
正弦光栅界面 ;I80<SZ  
•另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 ut]UU*g^$  
•此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 >?)_, KL  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: ^!i4d))  
- 脊的材料:基板的材料 i `p1e5$  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 @Q{:m)\  
%Ie,J5g5  
RJd*(!y  
R.l!KIq  
正弦光栅界面参数 AZ^>osr  
- 正弦光栅界面也由以下参数定义: 3djw  
•光栅周期 K^[m--  
•调制深度 fF>hca>  
- 可以选择设置横向移位和旋转。 @jjxgd'%&  
- 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。 `#85r{c$:  
E BoC,{R#  
CS*lk!C  
l Le&q  
高级选项和信息 #*lDKn[vO  
•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。 ])bgUH  
 $s]&9 2  
p\#;(pf}s  
PY4a3dp U  
高级选项及信息 {R[V  
•如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。 L0H^S)g  
bF*Kb"!CF  
sh0x<_  
锯齿光栅界面 |0>rojMq  
•另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。  lX/7  
•此界面允许配置闪耀结构的光栅。 B-L@ 0gH  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: 'qo(GGC M  
- 脊的材料:基板的材料 n ~&ssFC  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 BILZ XMf  
6Fk[wH 7  
vl}}h%BC  
>b#CR/^z  
锯齿光栅界面参数 mr_NArF  
•锯齿光栅界面也由以下参数定义: WLh!L='{BK  
- 光栅周期 e.(d?/!F_  
- 调制深度  ]SL+ZT  
•此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 s(s_v ?k  
•可以选择设置横向移位和旋转。 9^C6ZgNS  
•由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。 z Z~t ,>  
: 4lR`%  
Rf>V]R  
p<Tg}fg  
高级选项和信息 5 ^l-3s?M  
•同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 DIvxut  
_U*1D*kLI[  
探测器位置的注释 {- MhhRa5  
关于探测器位置的注释 ,m7Z w_.  
•在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 $(OL#>9Ly  
•如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。 (5y*Btd=  
•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。 Kuk@x.~0m  
•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)。 @8:c3 (!  
•可以避免这些干涉效应的不良影响。 YY7dw:>e/  
i1b3>H*3  
4 BNbS|?vV  
文件信息
AGVipI #  
l#w0-n%S  
y|9 LtQ  
^Ga_wJP8S  
^;\6ju2  
QQ:2987619807 ,s@S`KS0  
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