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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。 1]wo    
<"z9(t(V\%  
;[q>  
"+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: 7csMk5NU'<  
- 矩形光栅界面 b^'>XT~1J&  
- 过渡点列表界面 mcb|N_#n/  
- 锯齿光栅界面 iI$;%uY3g  
- 正弦光栅界面 _x]q`[Dih  
•如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 !E~czC\p6  
87-z=>IU  
光栅工具箱初始化 Q- }cB  
•初始化 u|sdQ  
-  开始 p7p6~;P  
光栅 p1']+4r%  
通用光栅光路图 &`2$,zX#  
•注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, v m.%)F#@  
可直接选择特定的光路图。 Z5 Tu*u=  
I~&*8)xM  
Fvr$K*u  
 (2dkmn  
光栅结构设置 hr?0RPp}  
•首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 ~0YRWM;  
@ [<B:Tqo  
•在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 5gZ *  
•堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 KSR'X0'  
gJJBRn{MI  
3a?dNwM@  
*@fVogr^  
•例如,选择第一个界面上的堆栈。 <.U(%`|  
] ?k\ qS  
堆栈编辑器 ZJOO*S  
•在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 %&M*G@j  
•VirtualLab的目录提供了几种类型的界面。 所有界面都可以用来定义光栅。 j|IvDrm#  
Z"d21D~h9`  
}_h2:^n  
feT.d +Fd  
矩形光栅界面 E.4 X,  
y:VY8a 4  
•一种可能的界面是矩形光栅界面。 )vD|VLV   
•此类界面适用于简单二元结构的配置。 xP5Z -eL  
•在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 FJIo] p  
•为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 wT&P].5n  
•在堆栈编辑器的视图中,根据折射率(黑暗表示更高),其他颜色表示不同的材料。 RX ,c4;  
nq*D91Q  
qj*77  
>$_@p(w  
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。 SVi{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。 ?dQ#%06mn  
•可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 PHg(O:3WG  
wyUfmk_}  
•堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 ~?:Xi_3Lo  
•此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 VRvX^w0  
•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。 1V;m8)RF  
pTE.,~-J^j  
xj. )iegQ  
f4+}k GJN  
1*]@1DJt  
V w5@)l*f  
矩形光栅界面参数 M6*8}\  
•矩形光栅界面由以下参数定义 D|"^ :Gi  
- 狭缝宽度(绝对或相对) {p7b\=WB-  
- 光栅周期 X  m%aT  
- 调制深度 "xE;IpO[  
•可以选择设置横向移位和旋转。 G-G\l?R(  
h 7*#;j  
Vf` 9[*j  
Q) Y&h'.(  
高级选项和信息  F!&_  
•在传播菜单中,有几个高级选项可用。  4d )Q  
•传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 Yf[GpSej  
•可以设置总级次数或衰逝波级次数 W=?s-*F[~  
(evanescent orders)。 ZsL-vlv  
•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。 _|KeB(W  
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。 tCbn B  
•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。 H_+!.  
 -TKQfd  
^]1M8R,  
a?ii)GGq  
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。 X?Z#k~JR  
•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。 P1}Fn:Xe%7  
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。 x $=-lB  
•上限(Upper Limit)必须设置为大于所需光栅周期一半的值,但在周期性结构的情况下自动设置。 cb9q0sdf  
T0Zv.  
A]CO Ysc  
eWwI@ASaA  
•必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 z\Y-8a.]  
•此处,可以定义x方向和y方向的周期。 SPU_@ Pk  
•在这种情况下,可以忽略内部和外部定义区域的设置,因为接口的扩展已经被周期性边界条件截断。 O)WduhlGQ  
>XiTl;UU  
 C#x9RW  
Bi|XdS$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。 ~R\Z&oQ  
no lLeRE1  
]@UJ 8hDy  
tr $~INe  
正弦光栅界面 I%fz^:[#<  
•另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 X1{U''$ K  
•此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 ??.9`3CYo  
•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 WQT;k0;T]  
<!M ab}  
!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: hWqI*xSaJ  
•光栅周期 ]Y@ia]x&P  
•调制深度 iSz?V$}?  
- 可以选择设置横向移位和旋转。 rM?ox  
- 由于这是光栅界面(类似于矩形和锯齿借口),因此不必选择周期。 a;$'A[hq  
MGzuQrl{H  
y $K#M  
\.7O0Q{  
高级选项和信息 E6NrBPm  
•同样,可以在高级设置选项卡中调整和研究分解结构的数据。 R^=)Ucj  
"L p"o  
G~\ SI.  
NhDM h8=$^  
高级选项及信息 VD*xhuy$k  
•如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。 e~,/Z\i  
N7`<t&T@  
j 4B|ktf  
锯齿光栅界面 -}O>m}l  
•另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。  `xpU  
•此界面允许配置闪耀结构的光栅。 _(<D*V[  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: C/!c?$J  
- 脊的材料:基板的材料 -bHfo%"^TT  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 68^5X"OGF  
>{dj6Wo  
3)J0f+M>dv  
;|e6Qc9  
锯齿光栅界面参数  p|D-ez8  
•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。 ir4uy  
Z~-A*{u?  
cQaEh1n  
f;(]P  
高级选项和信息 ]c8O"4n n  
•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。 Zh WtY  
•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)。 QcQ:hHF  
•可以避免这些干涉效应的不良影响。 7b2N'^z}  
]byj[Gd  
"KY9MBzPD  
文件信息
GA{Q6]B  
A|BvRZd  
6' M"-9?G  
U~SOHfZ%(  
nJTV@m XVq  
QQ:2987619807 $?OuY*ZeY9  
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