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2024-08-13 07:56 |
使用界面配置光栅结构
摘要 <d5vVn v#+w<gRq 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。 jb![ Lp xA5$!Oq7
g^4FzJ 9f6TFdUi"y 本用例展示了...... eo_T.q •如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: :{
T#M$T - 矩形光栅界面 rlIEch^wZ - 过渡点列表界面 O({_x@ - 锯齿光栅界面 Wkk Nyg, - 正弦光栅界面 fDqXM;a" •如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 2*L/c- bgK(l d` 光栅工具箱初始化 VfcQibm •初始化 66 Xt=US - 开始 %UJ4wm 光栅 _z 5CplO 通用光栅光路图 yrs3`/ •注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, UQcmHZ+lf 可直接选择特定的光路图。 ncdr/(` `~]ReJ!X%
ZO1J";>u E\S&} K,s 光栅结构设置 6;pREM+ •首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 a!K;8#xc
pzr-}>xrZ •在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 7&)F;;H •堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 JrAc]= %$xFnGb
KxwLKaImI 6<Wr
8u, •例如,选择第一个界面上的堆栈。 $bosGG k >CtWV5B 堆栈编辑器 m^.C(} •在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 /,UkT*+>! •VirtualLab的目录提供了几种类型的界面。 所有界面都可以用来定义光栅。 \^4$}@*] 2AW{qwk7
kwR@oVR^ ] O>7x 矩形光栅界面 !?*!"S-Sl wS0bk<( •一种可能的界面是矩形光栅界面。 \AzcW;03g[ •此类界面适用于简单二元结构的配置。 l7!)#^`2_ •在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 N=wy)+ •为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 h,'+w •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。 6S[D"Q94 =3C)sz}
[1^wy# Vb9N~v 矩形光栅界面 Z|%2495\ •请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 3]es$ Jy •所选界面在视图中以红色突出显示。 +yH~G9u(
j]"xck •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。 9 lJj/ •可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 "\r~,S{:
/*^|5>-`i1 •堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 9/(c cj •此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 iBC>w+t14 •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。 f;H#TSJ i%4k5[f.:
H<}eoU. =>\-ma+
S{T d/1} =Fy8rTdk6r 矩形光栅界面参数 GTe:k •矩形光栅界面由以下参数定义 !o':\hex6 - 狭缝宽度(绝对或相对) E2H<{Q
- 光栅周期 @[lc0_b - 调制深度 AWXpA1( •可以选择设置横向移位和旋转。 xcvr D "IS^ajaq
u7P+^A97L_ `Uj?PcS_ 高级选项和信息 yPh2P5}H> •在传播菜单中,有几个高级选项可用。 IKzRM|/ •传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 6*aa[,> •可以设置总级次数或衰逝波级次数 JOx,19r (evanescent orders)。 'Rd*X6dv •如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 &_/%2qs •相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 I
cR;A\z k7|z$=zY
oA;Ty7s W({TC •高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 ''OInfd? •层分解(Layer Decomposition)和过渡点分解(Transition Point Decomposition)设置可用于调整结构的离散化。 默认设置适用于几乎所有光栅结构。 b}Hl$V(uD •此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 yC 7Vb
P •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。 3E!<p DxKfWb5 R
rH&r6Xv[ PL9eU y 过渡点列表界面 yOUX E>- •另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 e4=FU&RpNH •此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 GtM(
Y •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。 }x?H ~QQT
8S1P&+iKs -M:hlwha 过渡点列表参数 C?60`^ •过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 nRXSW&V"m •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。 ~S^X"8(U /}nrF4S
-4?xwz9o$7 !
nCjA\$ •必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 _[TH@fO6: •此处,可以定义x方向和y方向的周期。 pdi=6<?bd •在这种情况下,可以忽略内部和外部定义区域的设置,因为接口的扩展已经被周期性边界条件截断。 p`ADro* 2fzKdkJhe
Foe>}6~{? 5"kx}f2$ 高级选项及信息 ke}Y2sB •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。 :J Gl>V 3"'# |6O9
Jm %ynW A-a17}fta 正弦光栅界面 ~IlF*Zz#}6 •另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 <o&o=Y8 •此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 h"u<E\g •如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: dU ,)TKQ - 脊的材料:基板的材料 >P\h,1 - 凹槽材料:光栅前面的材料 7`blGzP_ Q(IJD4
ShWHHU(QQ (!ZQ 正弦光栅界面参数 ?{
B[^ - 正弦光栅界面也由以下参数定义:
w.J%qWJq •光栅周期 9Qzjqq:"Li •调制深度 9Hf*cQ - 可以选择设置横向移位和旋转。 cc|CC
Zl - 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。 (px*R~} X~v4"|a
\}$*}gW[} zBk_-'z 高级选项和信息 b:P\=k]8# •同样,可以在高级设置选项卡中调整和研究分解结构的数据。 8pYyG
| \ m<FF$pTT
8W~lU~- !}>eo2$r^ 高级选项及信息 ug^om{e- •如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。 cVQatm
6Xdtr
%{R_^Y8t 锯齿光栅界面 H<`^w)? •另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。 |}_gA •此界面允许配置闪耀结构的光栅。 2?GXkPF2;A •如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: Y 3o^Euou - 脊的材料:基板的材料 Ln
~4mN^ - 凹槽材料:光栅前面的材料 .aNO( /kO [O=W>l
X_D6eYF [J~aAB 锯齿光栅界面参数 C/F@ ]_y
•锯齿光栅界面也由以下参数定义: W`#gpi)7N - 光栅周期 sf Dg/ a - 调制深度 !L4dUMo •此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 6 -]>]Hr- •可以选择设置横向移位和旋转。 eh$G.-2N •由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。 hIR@^\? 5pO]vBT
^~^mR#<P$ A&N$tH 高级选项和信息 KzV.+f •同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 BS N6|W
T`uDlo 探测器位置的注释 #`/bQ~s 关于探测器位置的注释 MzcB3pi •在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 &a.']!$^" •如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。 J;S-+ •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。 w{3ycR •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)。 >GgE,h •可以避免这些干涉效应的不良影响。 M3ZOk<O<R
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