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2024-08-13 07:56 |
使用界面配置光栅结构
摘要 4E0 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
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,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$+g/7* - 矩形光栅界面 [Zj6v a - 过渡点列表界面 >m'n#=yap - 锯齿光栅界面 0Ma3 - 正弦光栅界面 3`U^sr:[% •如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 /Ps5Og r[W
Ir|r7 光栅工具箱初始化 O&@pi-=o •初始化 <
s1 - 开始 ] GH_; 光栅 yDmx)^En 通用光栅光路图 ibL •注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, 9~ rYLR(v 可直接选择特定的光路图。 6)j/"9oY %z"${ 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 cZl/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
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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。 :;K Q]< •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/FR e[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 B C 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 |WSmpuf 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
orhzeOi\ 1-Q>[Uz, 高级选项和信息 RQ,X0pS •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。 PMe 3Or@ •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
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