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infotek 2024-08-13 07:56

使用界面配置光栅结构

摘要 4E 0 Y=  
1}XESAX;0  
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。 r t\eze_5A  
vL ]z3  
,he1WjL  
U%u%_{-  
本用例展示了...... qtYVX:M@,  
•如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: x$+g/7*  
- 矩形光栅界面 [Zj6v a  
- 过渡点列表界面 >m'n#=yap  
- 锯齿光栅界面 0Ma3  
- 正弦光栅界面 3`U^sr:[%  
•如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 /Ps5Og  
r[W Ir|r7  
光栅工具箱初始化 O&@pi-=o  
•初始化 < s1  
-  开始 ]GH_;  
光栅 yDmx)^En  
通用光栅光路图 ibL    
•注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, 9~ r YLR(v  
可直接选择特定的光路图。 6)j/"9oY  
%z "${ zw  
K!jMW  
O;H|nW}  
光栅结构设置 (>M? iB  
•首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 eccJt  
kpLx?zW--q  
•在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 o|bm=&f  
•堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 IEeh9:Km  
.F^372hH3  
;JV(!8[  
c#<p44>U  
•例如,选择第一个界面上的堆栈。 .g8db d  
cZ l/8?dj}  
堆栈编辑器 :V ZXI#([  
•在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 y\@INA^  
•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。 #2*6esP  
l,@rB+u  
kH">(f  
9`Zwa_Tni  
矩形光栅界面 >&D}^TMYY  
(Y:?qy  
•一种可能的界面是矩形光栅界面。 U C..)9  
•此类界面适用于简单二元结构的配置。 hzV= 7  
•在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 qi=v}bp&  
•为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 "[`/J?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。 J e.%-7f  
Cu`ty] -'  
K(75)/  
tr@)zM GB  
矩形光栅界面 !.@F,wZvY  
•请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 R>y/Y<5=  
•所选界面在视图中以红色突出显示。 Ac8t>;=&  
b/6!>qMMk%  
•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。 ),5|Ves;t[  
•可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 F/w*[Xi Sh  
UJ7{FN=@t  
•堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 {N'<_%cu  
•此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 >eucQ]  
•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。 r O-=):2  
< gu>06  
?4H>1Wkb  
Ngw/H)<c  
LtVIvZie  
|<!xD iB  
矩形光栅界面参数 xV>sc;PEb  
•矩形光栅界面由以下参数定义 8Bwm+LYr-  
- 狭缝宽度(绝对或相对) ,KFF[z  
- 光栅周期 cxpG6c  
- 调制深度 &@fW6},iW  
•可以选择设置横向移位和旋转。 Zr|z!S?aSC  
l9vJ]   
,&iZ*6=X?0  
P]<15l  
高级选项和信息 nXAGwU8a  
•在传播菜单中,有几个高级选项可用。 sj8lvIY5  
•传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 O~4Q:#^c  
•可以设置总级次数或衰逝波级次数 :b"&Rc&s.  
(evanescent orders)。 NN] 8T  
•如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 ZYs?65.  
•相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 OCv,EZ  
8T}Dn\f  
fir#5,*q|  
Xz\X 8I  
•高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 FJ{6_=@D  
•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。 9"cyZO  
•此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 gVI T6"/  
•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。 @j'GcN vs  
fR#W#n#m  
r:--DKt  
CS\8ej}y  
过渡点列表界面 _|wnmeL*  
•另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 L!0}&i;u~5  
•此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 YYF.0G}  
•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。 j|%>NB ):  
DA^!aJ6iF  
Iwe  
过渡点列表参数 UY^TTRrH  
•过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 #Q$e%VJ(c1  
•上限(Upper Limit)必须设置为大于所需光栅周期一半的值,但在周期性结构的情况下自动设置。 {Lugdf'  
>/G[Oo  
*X8Pa ;x  
vf?Xt  
•必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 />2zKF?  
•此处,可以定义x方向和y方向的周期。 ~mC>G 4y$a  
•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;fs'R  
[ i8Ju  
cf%aOHYI*  
|>Pz#DCy  
高级选项及信息 'RZ0,SK'  
•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。 He1~27+99  
GC7W7B  
2[i(XG{/  
3u/ GrsF  
正弦光栅界面 _*-b0}T   
•另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 Zx^R-9  
•此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 :;KQ]<  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: gUH|?@f  
- 脊的材料:基板的材料 X/FRe[R  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 iz3Hoj  
X3HJ3F;==  
m'WGK`WIm  
&neB$m3y  
正弦光栅界面参数 \?[m%$A  
- 正弦光栅界面也由以下参数定义: ~(]'ah,  
•光栅周期 <jqL4!<  
•调制深度 '#lc?Y(pJ2  
- 可以选择设置横向移位和旋转。 S^{tRPF%d  
- 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。 V$bq|r  
W/.Wp|C}K3  
{v*X}`.h  
3{M0iNc1  
高级选项和信息 +>Pq]{Uf1j  
•同样,可以在高级设置选项卡中调整和研究分解结构的数据。 dQ Lo,S8(  
z`sW5K(A  
y\R-=Am".  
`$ pJ2S  
高级选项及信息 `d4;T|f+=  
•如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。 MbeK{8~E%l  
BC R]K  
+de5y]1H,|  
锯齿光栅界面 0s6eF+bs  
•另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。 ik5"9b-\<  
•此界面允许配置闪耀结构的光栅。 <7o@7r'0  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: ekd;sEO  
- 脊的材料:基板的材料 irMBd8WG  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 2=$ F*B>9  
|-xKH.'n  
4%7Oaf>9  
|WSm puf  
锯齿光栅界面参数 -BH T'zq1S  
•锯齿光栅界面也由以下参数定义: S2?)Sb`  
- 光栅周期 QB*n [(?  
- 调制深度 Mo\nY5  
•此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 aT8A +=K6  
•可以选择设置横向移位和旋转。 pp()Hu3J  
•由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。 [ZD`t,x(  
=z'533C  
orhze Oi\  
1-Q>[Uz,  
高级选项和信息 RQ,X0 pS  
•同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 Kir|in)r0  
AjINO}b  
探测器位置的注释 LG'1^W{a  
关于探测器位置的注释 5Zl7crA[  
•在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 PMe3Or@  
•如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。 /Q'O]h0a  
•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。 :AyZe7:(D  
•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)。 c+jnQM'  
•可以避免这些干涉效应的不良影响。 y2Vc[o(NP  
A/.z. K  
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