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infotek 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 66Xt=US  
-  开始 %UJ4wm  
光栅 _z5CplO  
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%  
ZO 1J";>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]=  
%$x FnGb  
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#  
 Vb 9N~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$Jy  
•所选界面在视图中以红色突出显示。 +yH~G9u(  
j]"xck  
•此外,此处无法定义光栅前方的介质(指最后一个接界面后面的介质)。 它自动取自光栅元件前面的材料。 9lJj/  
•可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 "\r~,S{:  
/*^|5>-`i1  
•堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 9 /(c cj  
•此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 iBC>w+t14  
•如果是简单的光栅结构,建议选择“取决于界面周期”(Dependent from Period of Interface)选项,并选择适当的周期性界面索引。 f;H#TSJ  
i%4k5[f.:  
H<}eoU.  
=>\-ma+  
S{T d/1}  
=Fy8rTdk6r  
矩形光栅界面参数 GTe:k  
•矩形光栅界面由以下参数定义 !o':\hex6  
- 狭缝宽度(绝对或相对) E2H<{Q   
- 光栅周期 @[lc0_ b  
- 调制深度 AWXpA1(  
•可以选择设置横向移位和旋转。 xcvr D  
"IS^a jaq  
u7P+^A97L_  
`Uj?PcS_  
高级选项和信息 yPh2P5}H>  
•在传播菜单中,有几个高级选项可用。 IKzRM|/  
•传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 6*aa[,>  
•可以设置总级次数或衰逝波级次数 JOx ,19r  
(evanescent orders)。 'Rd*X6dv  
•如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 &_/%2qs  
•相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 I cR;A\z  
k7|z$=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。 3 E!<p  
DxKfWb5 R  
rH&r6Xv[  
PL9eUy  
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}Y 2sB  
•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`b lGzP_  
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$tH  
高级选项和信息 KzV.+f  
•同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 BSN6|W  
T`uDlo  
探测器位置的注释 #`/bQ~s  
关于探测器位置的注释 MzcB3pi  
•在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 &a.']!$^"  
•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  
ze&#i6S  
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