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infotek 2021-05-11 10:54

使用界面配置光栅结构

摘要 L5KcI  
\' A- Lp  
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。 UMD\n<+cG,  
gC kR$.-E  
!e |Bi{  
*tR'K#:&g!  
本用例展示了...... 'BgR01w J  
•如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: ze5#6Vzd&  
- 矩形光栅界面 7) RvBcM  
- 过渡点列表界面 b~)2`l  
- 锯齿光栅界面 lm&^`Bn)  
- 正弦光栅界面 r #w7qEtD  
•如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 Wk/Q~ o  
&><b/,]  
光栅工具箱初始化 xc`O \z_)  
•初始化 BAi0w{  
-  开始 Rd]<591  
光栅 {o*$|4q4  
通用光栅光路图 yqtHlz%  
•注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, Uy)pEEu  
可直接选择特定的光路图。 <KCyXU*  
[Ran/D\.  
Tl]yl$  
7z/O#Fbs  
光栅结构设置 N;>s|ET  
•首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 f;,*P,K  
L@Qvj-5e  
•在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 9}fez)m:g0  
•堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 s+&0Z3+  
Hm|N {  
t pxk8Ys  
.V UnOdI  
•例如,选择第一个界面上的堆栈。 m&(qr5>b  
\GioSg  
堆栈编辑器 a gL@A  
•在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 lU$0e09  
•VirtualLab的目录提供了几种类型的界面。 所有界面都可以用来定义光栅。 h>!9N dzG  
ZU z7h^3@  
oY; C[X  
`P:[.hRu  
矩形光栅界面 ;7H^;+P  
3%Q9521  
•一种可能的界面是矩形光栅界面。 Co=Bq{GY  
•此类界面适用于简单二元结构的配置。 {L.uLr_?e  
•在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 "i*gJFW|  
•为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 EUV8H}d5  
•在堆栈编辑器的视图中,根据折射率(黑暗表示更高),其他颜色表示不同的材料。 @+y,E-YTdV  
vO/3bu}  
Y Ztd IG  
JZ:yPvJ  
矩形光栅界面 `}bvbvmA  
•请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 }*qj,8-9  
•所选界面在视图中以红色突出显示。 IAe/)  
=1 S%E  
•此外,此处无法定义光栅前方的介质(指最后一个接界面后面的介质)。 它自动取自光栅元件前面的材料。 :l iDoGDi  
•可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 zE/\2F$  
P6'Se'f8  
•堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 ;mwnAO  
•此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 ga S}>?qk  
•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。 \.Op6ECV9  
^kz(/c/?  
?Drq!?3PDc  
~ ^   
9ZY,T]ym?  
`QW=<Le?  
矩形光栅界面参数 P4/~_$e  
•矩形光栅界面由以下参数定义 I:UDEoQo  
- 狭缝宽度(绝对或相对) R*S:/s  
- 光栅周期 _)~VKA]""  
- 调制深度 <l5m\A  
•可以选择设置横向移位和旋转。 *0Fz." v  
3Z&!zSK^  
Z{yH:{Vk  
ReA-.j_2@  
高级选项和信息 Aq3\Q>klH)  
•在传播菜单中,有几个高级选项可用。 "VU/Ucb7  
•传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 'V&Uh]>  
•可以设置总级次数或衰逝波级次数 QgQ$>  
(evanescent orders)。 d~{$,"!-f  
•如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 urCTP.F  
•相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 zEukEA^9`  
0'YP9-C3  
^M;#x$Y?  
U F*R1{  
•高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 3T4HX|rC  
•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。 ('Uj|m}9  
•此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 ._`rh  
•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。 WjM7s]ZRv  
.q[}e);)  
Ek6 g?rj_  
$ &KkZ  
过渡点列表界面 \[^! ys  
•另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 g-"GZi  
•此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 DrC"M*$!  
•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。 >V)"TZH  
;z N1Qb  
Q[K)Yd  
过渡点列表参数 [;sTl~gC  
•过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 b(Tvc  
•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。 a }*i [  
`ZI-1&Y3  
'\xE56v)F  
$gD8[NAIx=  
•必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 ~dpf1fP  
•此处,可以定义x方向和y方向的周期。 dl6U]v=  
•在这种情况下,可以忽略内部和外部定义区域的设置,因为接口的扩展已经被周期性边界条件截断。 iR88L&U>  
.jk A'i@  
?h%Jb^#9  
5I^;v;F  
高级选项及信息 "d0=uHd5\  
•同样,可以在高级设置选项卡页面上调整和研究分解结构的数据。 TB+k[UxB  
`8RKpZv&  
()O&O+R|)  
@|Yn~PwKs  
正弦光栅界面 k{N!}%*2  
•另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 f% )9!qeW  
•此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 5\#I4\  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: l!&ik9m  
- 脊的材料:基板的材料 _6ck@  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 c"Vp5lo0  
xz.Jmv  
BI%XF 9{  
vB{i w}Hi!  
正弦光栅界面参数 Y_!+Y<x7v  
- 正弦光栅界面也由以下参数定义: ljOY;WV3  
•光栅周期 fi`\e W  
•调制深度 5rdB>8W  
- 可以选择设置横向移位和旋转。 +qC [X~\  
- 由于这是光栅界面(类似于矩形和锯齿借口),因此不必选择周期。 =r7!QXPH}  
-`* 'p i  
T]-MrnO  
>V27#L2:J  
高级选项和信息 t&J A1|q  
•同样,可以在高级设置选项卡中调整和研究分解结构的数据。 M\{\WyeX  
%]DA4W  
/o'lGvw  
PS+~JwDUc  
高级选项及信息 -9,~b9$  
•如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。 5:f!EMb  
p$'S\W|  
E1OrL.A6  
锯齿光栅界面 P@vUQ  
•另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。 Q+9:]Bt  
•此界面允许配置闪耀结构的光栅。 TPk?MeVy%W  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: ~o"=4q`>  
- 脊的材料:基板的材料 :ZIa   
- 凹槽材料:光栅前面的材料 Ue >]uZ|  
@=dv[P" jn  
c:7F 2+p  
e7xBi!I)~  
锯齿光栅界面参数 k)S1Zs~G  
•锯齿光栅界面也由以下参数定义: ~a`[p\  
- 光栅周期 9|Jv>Ur=)2  
- 调制深度 |yeQz  
•此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 V@k+RniEO  
•可以选择设置横向移位和旋转。 F!ztU8,  
•由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。 0ck3II  
~at@3j}W  
gI;"PkN  
:#^qn|{e  
高级选项和信息 8$\j| mN  
•同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 :1j8!R5  
Jp]?tlT  
探测器位置的注释 '%[ Y  
关于探测器位置的注释 l X+~;94  
•在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 K%\r[NF  
•如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。 uo]xC+^  
•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。 QTi@yT:  
•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)。 aM;SE9/U  
•可以避免这些干涉效应的不良影响。 xBTx`+%WS  
kWZY+jyt P  
w_Slg&S  
文件信息
6Lq`zU^  
D0FX"BY7  
.s*N1 U?h  
j}ob7O&U'w  
c.IUqin  
QQ:2987619807 @9HRGxJ=}  
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