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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&76fu y*}AX%8`e~ 光栅工具箱初始化 ^CfM|L8> •初始化 qo61O\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&:
Lv 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$K7L'e+- •在堆栈编辑器的视图中,根据折射率(黑暗表示更高),其他颜色表示不同的材料。 mJwv&E @).WIs
o@qN#Mg?>} ?whRlh 矩形光栅界面 ~| X99?P •请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 ZrmnQ •所选界面在视图中以红色突出显示。 #nU@hOfg
SlH7-"Ag •此外,此处无法定义光栅前方的介质(指最后一个接界面后面的介质)。 它自动取自光栅元件前面的材料。 i;E9ZaW •可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 2N6Pa(6
x(C]O, •堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 ]3gYuz| •此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 )OARO •如果是简单的光栅结构,建议选择“取决于界面周期”(Dependent from Period of Interface)选项,并选择适当的周期性界面索引。 "U/NMGMj uf{SxEa
d+gk q\ ;cS~d(%
1G e)p4 kcg)_]~6 矩形光栅界面参数 |YG)NO •矩形光栅界面由以下参数定义 9`nP(~ - 狭缝宽度(绝对或相对) DI$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
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j8D$/ 'W<a54T?z 高级选项和信息 GI'&g@?u •在传播菜单中,有几个高级选项可用。 [ *mCa:^ •传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 aT`02X •可以设置总级次数或衰逝波级次数 ve64-D (evanescent orders)。 `Cb<KAaCH •如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 ^c;skV&S •相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 2vk8+LA(6 MJ*oeI!.=
|-cALQ Ggxrj'r •高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 rRA_'t;uK •层分解(Layer Decomposition)和过渡点分解(Transition Point Decomposition)设置可用于调整结构的离散化。 默认设置适用于几乎所有光栅结构。 !0d9<SVC •此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 skmDsZzw
•分解预览(Decomposition Preview)按钮提供用于FMM计算的结构数据的描述。 折射率由色标表示。 Z3u""oM/ I'6ed`|
D@YM}HXuj 34O+#0<y~ 过渡点列表界面 N2S!.H!Wz •另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 r* •此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 U_zpLpm^ •同样,平面界面用于将光栅材料或介质与其中一个基板分离。 c,[qjr#\>
['9OGV\ h} b^o* 过渡点列表参数 6|(7G64{ •过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 >Y*iy •上限(Upper Limit)必须设置为大于所需光栅周期一半的值,但在周期性结构的情况下自动设置。 ^5zS2nm 8Vg`;_ -
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m0}it |L~gNC •必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 < 8W:ij.` •此处,可以定义x方向和y方向的周期。 hc4`'r; •在这种情况下,可以忽略内部和外部定义区域的设置,因为接口的扩展已经被周期性边界条件截断。 A=2nj |[n|=ORI'
!Vod0j"> 1{uDHB 高级选项及信息 1<Ztk;$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。 k Y |=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。 $AJy^`E^ - 由于这是光栅界面(类似于矩形和锯齿借口),因此不必选择周期。 looPO:bo^ 0O9
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AXv3jH,HF l9Cy30O6 高级选项和信息 cF>;f(X •同样,可以在高级设置选项卡中调整和研究分解结构的数据。 p`V9+CA 9%hB
]KII?{<k :$@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$s •如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: ynz5Dy.d; - 脊的材料:基板的材料 AT8,9 - 凹槽材料:光栅前面的材料 9"v ox
R5YtCw]i=
m>m`aLrnb ToCfLJ?{ 锯齿光栅界面参数 z:q'?{`I •锯齿光栅界面也由以下参数定义: &b:Zln.j - 光栅周期 3uiitjA] - 调制深度 ZXRN?b •此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 ~1z8G>R •可以选择设置横向移位和旋转。 +hYmL
Sq •由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。 "PM:&v cF6@.)
Wa<NId ]?5@ObG 高级选项和信息 }LVE^6zyk •同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 KuAGy*:4T
l%V}'6T 探测器位置的注释 o`]FH_ 关于探测器位置的注释 +c2>j8e6 •在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 JC-yiORVr •如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。 Gf$>!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
Y2~{q Y y3$\ m 文件信息 %Y[/Ucdm lY8Qy2k|
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