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infotek 2021-05-11 10:54

使用界面配置光栅结构

摘要 [hhPkJf|f  
]h3{M Tr/  
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。 s?j||  
^ "D  
g$?kL  
7Be\^%  
本用例展示了...... $bo,m2)  
•如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: vx7wW<e%D  
- 矩形光栅界面 zn+5pn&?  
- 过渡点列表界面 pw, <0UhV  
- 锯齿光栅界面 [}*xxy   
- 正弦光栅界面 .\rJ|HpZ1J  
•如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 BN]{o(EB  
ov xX.h O  
光栅工具箱初始化 1b` `y  
•初始化 *K#Ci1Q  
-  开始 ]DJ] L=T7  
光栅 b<E0|VW  
通用光栅光路图 }f;cA  
•注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, (@(rz/H  
可直接选择特定的光路图。 _N1UL?  
h 0c&}kM  
x2M{=MExE.  
b0:5i<"w6  
光栅结构设置 dN)@/R^E;  
•首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 ]"X} FU  
=5 kTzH.  
•在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 7dh--.i  
•堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 @ak3ZNor  
#J w\pOn  
,b${3*PPQ  
?ISv|QpC  
•例如,选择第一个界面上的堆栈。 o|njgmF;\  
+cf.In,{  
堆栈编辑器 *Q`y'6S  
•在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 .>^iU}  
•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。 " ra C?H  
( L ]C  
6>e YG <y{  
IzWS6!zKU  
矩形光栅界面 p}K\rpvJpu  
O{&wqV5m"  
•一种可能的界面是矩形光栅界面。 w=}R'O;k  
•此类界面适用于简单二元结构的配置。 TM*<hC  
•在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。  Z5[f  
•为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 |)pgUI2O[  
•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。 K[Ao_v2g  
<pp<%~_Z  
y^tp^  
MU#$tXmnC  
矩形光栅界面 _ ATIV  
•请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 R)u ${  
•所选界面在视图中以红色突出显示。 EwuBL6kN  
)u}MyFl.  
•此外,此处无法定义光栅前方的介质(指最后一个接界面后面的介质)。 它自动取自光栅元件前面的材料。 zrazFI0G  
•可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 MoP,a9p  
n%%u0a %  
•堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 0Ik}\lcn  
•此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 uJ_"gPO  
•如果是简单的光栅结构,建议选择“取决于界面周期”(Dependent from Period of Interface)选项,并选择适当的周期性界面索引。 6u-aV  
f^D4aEU  
KGq4tlM6  
*s}j:fJ  
@uzzyp r>  
-_xC,dwK  
矩形光栅界面参数 t^(#~hx  
•矩形光栅界面由以下参数定义 K26x,m]p  
- 狭缝宽度(绝对或相对) fNZ:l=L3):  
- 光栅周期 "YQ%j+  
- 调制深度 W*D].|  
•可以选择设置横向移位和旋转。 uL[%R2  
a8[Q1Fa4|  
a"|\n_  
69tT'U3vb$  
高级选项和信息 }y P98N5o  
•在传播菜单中,有几个高级选项可用。 |&xjuBC  
•传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 'h~I#S4!  
•可以设置总级次数或衰逝波级次数 K-f\nr  
(evanescent orders)。 jy2@t*  
•如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 {V*OYYI`R  
•相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 3NA G}S  
@Tl!A1y?  
JJn+H&[B  
_Sxp|{H0  
•高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 Me|+)}'p5h  
•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。 ~!G&K`u  
•此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 /qalj\ud  
•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。 4 fxD$%9  
JHCV7$RS  
I-`qo7dQ_S  
H%:u9DlEK/  
过渡点列表界面 @N0(%o&  
•另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 c?1 :='MC  
•此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 B,dHhwO*l  
•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。 ]p.eFYDh7  
68v59)0U  
1>1ii  
过渡点列表参数 _Mis-K:]{?  
•过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 w}jH,Ew  
•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。 )xMP  
~jqh&u$(  
uVBMI.&w  
x# &ZGFr~  
•必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 al3[Ph5G  
•此处,可以定义x方向和y方向的周期。 Pv(icf l|  
•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。 Nu%JI6&R  
<Gr775"  
}M I9?\"q  
43?J~}<Vs  
高级选项及信息 "[LSDE"(  
•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。 D(]])4  
\I4*|6kA  
(n~ e2tZ/  
}Pj3O~z  
正弦光栅界面 Cl+TjmOV\`  
•另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 ]GS@ub  
•此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 X[cSmkp7  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: vKX $Nf  
- 脊的材料:基板的材料 0*.> >rI  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 Yjr6/&ML  
vkXdKL(q  
Z`l97$\  
AwKxt'()^  
正弦光栅界面参数 I2!0,1Q  
- 正弦光栅界面也由以下参数定义: Q(}TN,N  
•光栅周期 srN>pO8u~  
•调制深度 k_=~ObA$g  
- 可以选择设置横向移位和旋转。 h69: Tj!  
- 由于这是光栅界面(类似于矩形和锯齿借口),因此不必选择周期。 fQ&:1ec  
;NrkX?Y  
xwH+Q7O&l  
M-2:$;D  
高级选项和信息 oK GFDl]3  
•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。 _cZ`7 ]Z  
I]`>m3SJ  
"=unDpq]  
{)t6DH#  
高级选项及信息 $FgpFxz;  
•如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。  pPm9v_G  
*XmOWV2Y_  
=#i#IF42?  
锯齿光栅界面 6NCa=9  
•另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。 EX[X|"r   
•此界面允许配置闪耀结构的光栅。 1GY[1M1^  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: bl>MD8bzLE  
- 脊的材料:基板的材料 6dh@DG*k  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 xw5E!]~D  
&Z+a (  
mmXLGLMd  
C61KY7iyR  
锯齿光栅界面参数 [H#I:d-+\  
•锯齿光栅界面也由以下参数定义: NA`3   
- 光栅周期 T[=XGAJ  
- 调制深度 /FiFtAbb  
•此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 hGH{Xp[mW  
•可以选择设置横向移位和旋转。 <ZJ>jZV0*  
•由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。 Osb"$8im  
P Z-|W  
.ukP)rGe  
=VlO53Hy{  
高级选项和信息 nm*!#hx  
•同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 YtNoYOB  
{=7W;uL  
探测器位置的注释 YE5v~2  
关于探测器位置的注释 #UC4l]Ru A  
•在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 @ -JD`2z  
•如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。 oJ`ih&Q8  
•但是,完美的平面和平行基板可能会产生一些干涉效应,而实际情况并非如此。 ?T5^hQT   
•因此,为了计算光栅效率,应将探测器设置在基板材料内(同样适用于大多数光栅评估软件)。 J1"u,HF*(  
•可以避免这些干涉效应的不良影响。 O'm&S?>  
c?d+>5"VX  
hX=+%^c%_A  
文件信息
C%v@ u$N  
SGH"m/ e  
VVJhQbP  
,u( g#T  
_3T*[s;H  
QQ:2987619807 +U^dllL7  
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