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infotek 2021-05-11 10:54

使用界面配置光栅结构

摘要 O cPgw/ I  
.0RQbc9  
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。 1aV32oK  
[tJn! cMs  
~av#r=x  
s8 MQ:eAP  
本用例展示了...... I{>Z0+  
•如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: hGw}o,g  
- 矩形光栅界面 G4P*U3&p  
- 过渡点列表界面 vu.?@k@  
- 锯齿光栅界面 U^ , !  
- 正弦光栅界面 F[%k ;aJ  
•如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 9W]OtSG  
8Dtpb7\o  
光栅工具箱初始化 ;|oft-y  
•初始化 @_$$'XA7  
-  开始 b=\chCRJJ  
光栅 6__!M  
通用光栅光路图 Vp~ cN  
•注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, S ~h*U2  
可直接选择特定的光路图。 fe`_0lxj  
u/S>*E  
v=hn# U  
3h>L0  
光栅结构设置 _->+Hjj ^  
•首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 ~Js kA5h|&  
.I_<\h7  
•在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 Y/I)ECm  
•堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 %xG<hNw/  
yvzH}$!]  
*s" OqTM]x  
IQtQf_"e1  
•例如,选择第一个界面上的堆栈。 ",vK~m2W_  
l4U*Lv>   
堆栈编辑器 Cd=$XJ-b  
•在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 DUl+Jqn4B  
•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。 4@Db $PHs  
Jq(;BJ90R  
3imsIBr  
Ai[@2AyU  
矩形光栅界面 SpU|Q1Q/h  
t$Ff $(  
•一种可能的界面是矩形光栅界面。 ru9@|FgAE  
•此类界面适用于简单二元结构的配置。 @MTv4eC}e  
•在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 |94o P>d  
•为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 +_pfBJ_$%  
•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。 I;E?;i  
z_R^C%0k  
oOvQA W8`  
u=W[ S)w  
矩形光栅界面 l=l$9H,  
•请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 ,lvG5B\0  
•所选界面在视图中以红色突出显示。 b-#{O=B  
8UgogNR\  
•此外,此处无法定义光栅前方的介质(指最后一个接界面后面的介质)。 它自动取自光栅元件前面的材料。 ||wi4T P  
•可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 sU*?H`U3d  
Z:N;>.3i  
•堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 <dD!_S6@,  
•此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 r5nHYV&7  
•如果是简单的光栅结构,建议选择“取决于界面周期”(Dependent from Period of Interface)选项,并选择适当的周期性界面索引。 -2[4 @  
6.KEe^[-  
\ HUDZ2 s  
WrDFbcH  
xxl|j$m  
h6O'"  
矩形光栅界面参数 RnRUJNlaG  
•矩形光栅界面由以下参数定义 ;Bz| hB{  
- 狭缝宽度(绝对或相对) m3pDFI  
- 光栅周期 fi*b]a\'  
- 调制深度 pKq[F*Lut  
•可以选择设置横向移位和旋转。 "h[)5V{  
h~9P3 4m  
B&rNgG7~  
=_C&lc"  
高级选项和信息 C^4,L \E  
•在传播菜单中,有几个高级选项可用。 )}N:t:rry  
•传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 {'M/wT)FeC  
•可以设置总级次数或衰逝波级次数 |36%B7H  
(evanescent orders)。 9XDSL[[  
•如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 gM;m{gXYK  
•相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 s6!&4=ZA  
bK0(c1*a[e  
[[<TW}  
25vjn 1$sW  
•高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 ^VMCs/g6  
•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。 u4xtlGt5  
•此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 yBs-bp"-  
•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。 rm3/R<  
5,^DT15a4P  
+ <E zv  
l]wLQqoO  
过渡点列表界面 8[X"XThj  
•另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 WUz69o be  
•此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 rL"]m_FK  
•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。 5&EBU l}  
Ekq(  
Fy E#@ R  
过渡点列表参数 ;DnUeE8  
•过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 e }C,)   
•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。 YV|_y:-  
g7hI9(8+  
VUUnB<j  
c\rP -"C  
•必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 >/4[OPB0R  
•此处,可以定义x方向和y方向的周期。 \VOv&s;h  
•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。 9{A4>  
9RJ#zUK  
,GVX1B?  
wt9f2  
高级选项及信息 M"s:*c_6  
•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。 H6K8.  
qvy*; <w  
?b(wZ-/  
4FYV]p8f  
正弦光栅界面 DN=W2MEfc  
•另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 R|)l^~x  
•此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 gS[B;+d  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: |H^v8^%>zm  
- 脊的材料:基板的材料 <aaT,J8%[  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 x5PM ]~"p  
sDg1nKw(  
\ Qx%7 6  
RaSuzy^`*]  
正弦光栅界面参数 c9jS !uDMK  
- 正弦光栅界面也由以下参数定义: 19O    
•光栅周期 /]J\/Z>  
•调制深度 dB#c$1  
- 可以选择设置横向移位和旋转。 yLCMu | +  
- 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。 L|#0CRiN  
.3_u5N|[=W  
=?y0fLTc  
@.k^ 8hc  
高级选项和信息 nJv=kk1|o  
•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。 .6rbn8h  
*mj=kJ7(  
~e,l2 <  
Z5U\>7@&8  
高级选项及信息 R%}<z*~NE@  
•如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。 `q^qe>'  
g.62XZF@  
oKz! Xu%Hl  
锯齿光栅界面 gx^!&>eIb#  
•另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。 ;q%z\gA  
•此界面允许配置闪耀结构的光栅。 W58?t6! =  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: T3=h7a %=  
- 脊的材料:基板的材料 ,m0 M:!hK  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 L;?h)8  
t~ I;IB  
|"Zf0G  
*v8daF  
锯齿光栅界面参数 aYk: CYQ  
•锯齿光栅界面也由以下参数定义: V,& OO  
- 光栅周期 ?771e:>S-  
- 调制深度 bnvY2-O6  
•此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 $A,YQH+  
•可以选择设置横向移位和旋转。 jp4-w(  
•由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。 pd,d"+  
K9}Brhe  
*6u2c%^  
6)i>qz).  
高级选项和信息 3 .j/D^  
•同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 ]3 GO_tL  
M?('VOy)  
探测器位置的注释 O.y ?q  
关于探测器位置的注释 lqrI*@>Tz  
•在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 BaP'y8dVN  
•如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。 bxO/FrwTj{  
•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。 1Lje.%(E.  
•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^+V&  
•可以避免这些干涉效应的不良影响。 qG~6YCqii  
%52x:qGa  
rk;]7Wu  
文件信息
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QQ:2987619807 Dz2Z (EXI~  
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