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infotek 2023-01-11 08:43

使用界面配置光栅结构

U#^:f7-$.  
光栅结构广泛用于光谱仪、近眼显示系统等多种应用。VirtualLab Fusion通过应用傅立叶模态方法(FMM)以简易的方式提供对任意光栅结构的严格分析。在光栅工具箱中,可以通过使用堆栈内的各种接口或/和介质来配置光栅结构。 用于设置堆栈几何形状的用户界面是人性化的,并且可用于生成更复杂的光栅结构。 本用例中,介绍了基于界面的光栅结构的配置具体操作流程。 V3Rnr8  
Z6HkQ=A64  
1pBsr(  
PT5ni6  
本用例展示了...... (]# JpQ  
•如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: nD{;4$xP`  
- 矩形光栅界面 d4rJ ?qw  
- 过渡点列表界面 41_sSqq;^  
- 锯齿光栅界面 Zm'::+ tl  
- 正弦光栅界面 [!|d[  
•如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 nCmrt*&}  
k?*DBXJv  
光栅工具箱初始化 LZ<( :S  
•初始化 5v03<m0`y  
-  开始 L.~]qs|G/K  
光栅 {;rpgc  
通用光栅光路图 %EhU!K#[  
•注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, n"VE!`B  
    可直接选择特定的光路图。 $/sZYsN~T  
%QcG^R  
V,%5 hl'&  
a!]QD`  
光栅结构设置 Hw-oh?=  
•首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 k*+ZLrT  
e Eb1R}@  
•在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 /3HWP`<x  
•堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 At_Y$N:  
Bd]DhPhJ  
+_K;Pj]x  
aLo>Yi  
•例如,选择第一个界面上的堆栈。 pt;Sk?-1  
]m,p3  
堆栈编辑器 LR?#H)$  
•在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 vxfh1B&  
•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。 lfG&V +S1  
CX2q7azG  
RIpq/^Th  
D,R2wNF  
矩形光栅界面 g?Ty5~:lq  
:jp$X|  
•一种可能的界面是矩形光栅界面。 Bc ,z]  
•此类界面适用于简单二元结构的配置。 [ ESQD5&  
•在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 zEL[%(fnc  
•为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 tTxo:+xg  
•在堆栈编辑器的视图中,根据折射率(黑暗表示更高),其他颜色表示不同的材料。 'F<e)D?  
&K*_/Q '\  
v=^)`C6Ma  
^x#RUv  
矩形光栅界面 CU M~*  
•请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 d-2I_ )9  
•所选界面在视图中以红色突出显示。 G+yz8@  
`6F8Kqltr  
•此外,此处无法定义光栅前方的介质(指最后一个接界面后面的介质)。 它自动取自光栅元件前面的材料。 AxQ/  
•可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 {.)~4.LhQM  
8+b3u05  
•堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 +:8YMM#9V  
•此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 zL{@LHP  
•如果是简单的光栅结构,建议选择“取决于界面周期”(Dependent from Period of Interface)选项,并选择适当的周期性界面索引。 `Wt~6D e  
*wx^mB9  
im\Ws./  
6E&&0'm  
t`D@bzLC%  
     "qp_*Y  
矩形光栅界面参数 c>k6i?u:X7  
•矩形光栅界面由以下参数定义 U7'oI;C$e  
- 狭缝宽度(绝对或相对) !(tJZ5  
- 光栅周期 $e\R5L u  
- 调制深度 2UJ0%k  
•可以选择设置横向移位和旋转。 JFkjpBS  
bHG>SW\]`?  
9_dsiM7CT  
=ZL2 0<TeH  
高级选项和信息 0w&1wee(  
•在传播菜单中,有几个高级选项可用。 sbIhg/:ok  
•传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 $5 [RR  
•可以设置总级次数或衰逝波级次数 OOwJ3I >]>  
    (evanescent orders)。 o8"xoXK5xf  
•如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 [K QZHIe  
•相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 t)+dW~g  
a}{! %5  
j3F=P  
     o%7yhCY  
•高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 L0~O6*bk  
•层分解(Layer Decomposition)和过渡点分解(Transition Point Decomposition)设置可用于调整结构的离散化。 默认设置适用于几乎所有光栅结构。 +?'acn  
•此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 )9,"~P2[R  
•分解预览(Decomposition Preview)按钮提供用于FMM计算的结构数据的描述。 折射率由色标表示。 {S~$\4vC!  
'IszS!kY  
[G)Sq;  
     IA!Kp g W  
过渡点列表界面 =V4!t|(7  
•另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 ,B!Qv3bn  
•此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 exvsf|  
•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。 ["9$HL  
HDxw2nz*R  
RT9@&5>il  
过渡点列表参数 ay.IKBXc  
•过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 |+''d  
•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。 {F[Xe_=#"  
N<%,3W_-_  
R~([  
     a#=-Aj-  
•必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 Uk4">]oct  
•此处,可以定义x方向和y方向的周期。 @TDcj~oR ?  
•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。 =uTV\)  
<hdCO< 0(  
$%'z/'o!  
@YELqUb*  
高级选项及信息 /0(KKZ)  
•同样,可以在高级设置选项卡页面上调整和研究分解结构的数据。 sjGZ ,?%  
yuB BO:\.  
hW&UG#PY>  
CTYkjeej  
正弦光栅界面 dQb?Zi7g  
•另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 \8ZNXCP  
•此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 n66 _#X  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: }z #8vE;  
- 脊的材料:基板的材料 71InYIed  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 WDq3K/7\  
cCIEG e6  
We2=|AB  
     I6_+3}Hm{  
正弦光栅界面参数 4j5 "{  
- 正弦光栅界面也由以下参数定义: w.\:I[  
•光栅周期 xC(PH?_  
•调制深度 crQuoOl7  
- 可以选择设置横向移位和旋转。 &[uGfm+@  
- 由于这是光栅界面(类似于矩形和锯齿借口),因此不必选择周期。 5l#)tX.by  
 T7`Jtqf  
1A `u0Y$g  
     E;N8{Ye_  
高级选项和信息 n >'}tT)U  
•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。 yI)2:Ca*  
w# ['{GL  
[@czvPi  
5h&8!!$[  
高级选项及信息 t@\0$V \X  
•如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。 R\^tr  
tP9}:gu  
'Tn$lh  
锯齿光栅界面 Jx]`!dP3  
•另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。 }PVB+i M  
•此界面允许配置闪耀结构的光栅。 6*E 7}  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: n"JrjvS  
- 脊的材料:基板的材料 {sLh=iK  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 BshS@"8r  
(Jm_2CN7X  
PuWF:'w r  
.gB*Y!c7  
锯齿光栅界面参数 1<*-, f  
•锯齿光栅界面也由以下参数定义: )u$A!+fo  
- 光栅周期 YG_3@`-<  
- 调制深度 eL.S="  
•此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 ;rX4${h  
•可以选择设置横向移位和旋转。 V>hy5hDpH  
•由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。 4D8q Gti  
<m!\Ma  
/CP1mn6H  
     .3[YOM7h  
高级选项和信息 F n\)*; ^  
•同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 8r5j~Df  
w*?JW  
探测器位置的注释 vCJjZ%eO%D  
关于探测器位置的注释 \6o ~ i  
•在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 S}>rsg!  
•如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。 plca`  
•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。 QS[%`-dR2  
•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)。 wXP1tM8T  
•可以避免这些干涉效应的不良影响。 qz 'a.]{=  
n`6vM4rM)  
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