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2021-05-11 10:54 |
使用界面配置光栅结构
摘要 [hhPkJf|f ]h3{MTr/ 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...... $bo,m2) •如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: vx7wW<e%D - 矩形光栅界面 zn+5pn&? - 过渡点列表界面 pw,
<0UhV - 锯齿光栅界面 [}*xxy - 正弦光栅界面 .\rJ|HpZ1J •如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 BN]{o(EB ov xX.hO 光栅工具箱初始化 1b``y •初始化 *K#Ci1Q - 开始 ]DJ]L=T7 光栅 b<E0|VW 通用光栅光路图 }f;cA •注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, (@(rz/H 可直接选择特定的光路图。 _N1UL? h0c&}kM
x2M{=MExE. b0:5i<"w6 光栅结构设置 dN)@/R^E; •首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 ]"X} FU
=5kTzH. •在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 7dh--.i •堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 @ak3ZNor #J w\pOn
,b${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。 "raC?H (
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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 ${ •所选界面在视图中以红色突出显示。 EwuBL6kN
)u}My Fl. •此外,此处无法定义光栅前方的介质(指最后一个接界面后面的介质)。 它自动取自光栅元件前面的材料。 zrazFI0G •可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 MoP,a9p
n%%u0a% •堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 0Ik}\lcn •此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 uJ_"gPO •如果是简单的光栅结构,建议选择“取决于界面周期”(Dependent from Period of Interface)选项,并选择适当的周期性界面索引。 6u-aV f^D4aEU
KGq4tlM6 *s}j:fJ
@uzzyp r> -_xC,dwK 矩形光栅界面参数 t^(#~hx •矩形光栅界面由以下参数定义 K26x,m]p - 狭缝宽度(绝对或相对) fNZ:l=L3): - 光栅周期 "YQ%j+ - 调制深度 W*D].| •可以选择设置横向移位和旋转。 uL[%R2 a8[Q1Fa4|
a"|\n_ 69tT'U3vb$ 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.eF YDh7
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 I 2!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 GF Dl]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"$8im PZ-|W
.ukP)rGe =VlO53Hy{ 高级选项和信息 nm*!#hx •同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 YtNoYOB
{=7W;uL 探测器位置的注释 YE5v~2 关于探测器位置的注释 #UC4l]Ru A •在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 @ -JD`2z •如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。 oJ`ih&Q8 •但是,完美的平面和平行基板可能会产生一些干涉效应,而实际情况并非如此。 ?T5^hQT
•因此,为了计算光栅效率,应将探测器设置在基板材料内(同样适用于大多数光栅评估软件)。 J1"u,H F*( •可以避免这些干涉效应的不良影响。 O'm&S?>
c?d+>5"VX hX=+%^c%_A 文件信息 C%v@u$N SGH"m/ e
VVJhQ bP ,u(g#T _3T*[s;H QQ:2987619807 +U^dllL7
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