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infotek 2021-05-11 10:54

使用界面配置光栅结构

摘要 ';&0~[R[  
L{Q4=p,A  
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。 P@2tR5<R  
IhUW=1& J  
L'13BRu`  
y!SF/i?Py  
本用例展示了...... y+?=E g  
•如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: "Ys_ \  
- 矩形光栅界面 HmhUc,EC  
- 过渡点列表界面 :-w@^mli  
- 锯齿光栅界面 {cmo^~[L$  
- 正弦光栅界面 ,wEM Jh  
•如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 ]Mn&76 fu  
y*}AX%8`e~  
光栅工具箱初始化 ^CfM|L8>  
•初始化 qo6 1O\qm  
-  开始 5woIGO3X  
光栅 = vY]G5y  
通用光栅光路图 sP9^ IP  
•注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, 'uPxEu4 >4  
可直接选择特定的光路图。 P)Z/JHB  
tDEXm^B2Sv  
L& I` #  
^a086n  
光栅结构设置 w}IL 8L(D  
•首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 cC b>zI  
W8Ke1( ws&  
•在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 DhY;pG,t  
•堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 v;K{|zUdB  
5OPS&:  
L v  
JCM)N8~i  
•例如,选择第一个界面上的堆栈。 T^KCB\\<  
1f+*Tmc5]Q  
堆栈编辑器 "CIpo/ebL  
•在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 %T3j8fC{s  
•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。 -X`~;=m>U  
6>@(/mh*  
;[?J5X,  
A28ZSL  
矩形光栅界面 NFdJb\  
29R_n)ne  
•一种可能的界面是矩形光栅界面。 9QX&7cs&[  
•此类界面适用于简单二元结构的配置。 1i5 vW-'4  
•在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 ~z\pI|DQ  
•为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 B$K7L'e+-  
•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。 mJwv&E  
@).WIs  
o@qN#Mg?>}  
?whRlh  
矩形光栅界面 ~|X99?P  
•请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 ZrmnQ  
•所选界面在视图中以红色突出显示。 #n U@hOfg  
SlH7-"Ag  
•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。 i;E9Za W  
•可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 2N6Pa(6  
x(C]O,  
•堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 ]3gYuz|  
•此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 )OARO  
•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。 "U/NMGMj  
uf{SxEa  
d+gk q\  
;cS~d(%  
1G e)p4  
kcg)_]~6  
矩形光栅界面参数 |YG)NO  
•矩形光栅界面由以下参数定义 9`nP(~  
- 狭缝宽度(绝对或相对) DI $ mD{  
- 光栅周期 S*~Na]nS0  
- 调制深度 ? RrC~7~  
•可以选择设置横向移位和旋转。 kMwIuy  
^L*VW gi9  
j8D$/  
'W<a54T?z  
高级选项和信息 GI'&g@?u  
•在传播菜单中,有几个高级选项可用。 [*mCa:^  
•传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 aT`02X   
•可以设置总级次数或衰逝波级次数 ve64-D  
(evanescent orders)。 `Cb<KAaCH  
•如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 ^c;skV&S  
•相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 2vk8+LA(6  
MJ*oeI!.=  
|-cALQ  
Ggxrj'r  
•高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 rRA_'t;uK  
•层分解(Layer Decomposition)和过渡点分解(Transition Point Decomposition)设置可用于调整结构的离散化。 默认设置适用于几乎所有光栅结构。 !0d9<SVC  
•此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 skmDsZzw  
•分解预览(Decomposition Preview)按钮提供用于FMM计算的结构数据的描述。 折射率由色标表示。 Z3u""oM/  
I'6 ed`|  
D@YM}HXuj  
34O+#0<y~  
过渡点列表界面 N2S!.H!Wz  
•另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 r*  
•此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 U_zpLpm^  
•同样,平面界面用于将光栅材料或介质与其中一个基板分离。 c,[qjr#\>  
['9OGV\  
h} b^o*  
过渡点列表参数 6|(7G64{  
•过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 >Y*iy  
•上限(Upper Limit)必须设置为大于所需光栅周期一半的值,但在周期性结构的情况下自动设置。 ^5zS2nm  
8Vg`;_-  
lw/ m0}it  
|L~gNC  
•必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 < 8W:ij.`  
•此处,可以定义x方向和y方向的周期。 hc4`'r;  
•在这种情况下,可以忽略内部和外部定义区域的设置,因为接口的扩展已经被周期性边界条件截断。 A=2nj  
|[n|=ORI'  
!Vod0j">  
1{uDHB  
高级选项及信息 1<Ztk;$A  
•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。 @v:ILby4-  
D4x'  
S)AE   
N?u2,h-  
正弦光栅界面 %y^ Kw  
•另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 ?eg@ 7n  
•此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 kY |=a  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: \2LA%ZU  
- 脊的材料:基板的材料 ?;r7j V/`j  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 a1Y_0  
b ffml  
eB1eUK>  
0%L$TJ.''  
正弦光栅界面参数 ?2bE=|  
- 正弦光栅界面也由以下参数定义: mm9S#Ya  
•光栅周期 (^OC%pc  
•调制深度 3By>t!~Q  
- 可以选择设置横向移位和旋转。 $AJy^`E^  
- 由于这是光栅界面(类似于矩形和锯齿借口),因此不必选择周期。 looPO:bo^  
0O 9 Lg}  
AXv3jH,HF  
l9Cy30O6  
高级选项和信息 cF>;f(X  
•同样,可以在高级设置选项卡中调整和研究分解结构的数据。 p`V9+CA  
 9%hB   
]KII?{ <k  
:$@zX]?M  
高级选项及信息 kO\&mL& qD  
•如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。  x+j/v5  
mjJlXA  
7!d<>_oH  
锯齿光栅界面 oGjYCVc  
•另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。 | r*1.V(  
•此界面允许配置闪耀结构的光栅。 Lm2cW$s  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: ynz5Dy.d;  
- 脊的材料:基板的材料 AT8,9  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 9"v ox   
R5YtCw]i=  
m>m`aLrnb  
ToCfLJ?{  
锯齿光栅界面参数 z:q'?{` I  
•锯齿光栅界面也由以下参数定义: &b:Zln.j  
- 光栅周期 3uiitjA]  
- 调制深度 ZX RN?b  
•此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 ~1z8G>R  
•可以选择设置横向移位和旋转。 +hYmL Sq  
•由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。 "PM:&v  
cF6@.)  
Wa<NId  
]?5@ObG  
高级选项和信息 }LVE^6zyk  
•同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 KuAGy*:4T  
l%V}'6T  
探测器位置的注释 o`]FH _  
关于探测器位置的注释 +c2>j8e6  
•在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 JC-yiORVr  
•如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。 Gf$>!zXr  
•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。 W8/6  
•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)。 Tl{r D(D  
•可以避免这些干涉效应的不良影响。 81 Not  
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文件信息
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QQ:2987619807 U-:Z ^+Y  
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