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infotek 2024-08-13 07:56

使用界面配置光栅结构

摘要 <m0=bm{j  
FAdTp.   
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。 $inKI  
I`s~.fZt  
T`,G57-5  
bc NyB$S  
本用例展示了...... Igw2n{})w  
•如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: =A~5?J=  
- 矩形光栅界面 B%`| W@v  
- 过渡点列表界面 M`7[hr  
- 锯齿光栅界面 a^\ F9^j  
- 正弦光栅界面 t 1~k+  
•如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 C+>mehDC_G  
A'Z!l20_  
光栅工具箱初始化 9g# 62oIg  
•初始化 #s ' `bF^  
-  开始 F+?i{$  
光栅 C,%Dp0  
通用光栅光路图 -8vGvI>  
•注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, 5s;@;V  
可直接选择特定的光路图。 :hcOceNz  
TU;AO%5  
#DARZhU)  
'+ mI  
光栅结构设置 :5'hd^Q  
•首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 Y+kuj],h  
gI9nxy  
•在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 ? * r  
•堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 ,7 m33Pv*  
4sX? O4p  
+Z-{6C  
$at\aJ  
•例如,选择第一个界面上的堆栈。 [w-Tf&  
Ui-Y `  
堆栈编辑器 e@]m@  
•在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 1r*yYm'  
•VirtualLab的目录提供了几种类型的界面。 所有界面都可以用来定义光栅。 (kyRx+gA  
K>5 bb  
Yakrsi/jV}  
S6\E  I5S  
矩形光栅界面 [O}D^qp  
w~+\Mfz  
•一种可能的界面是矩形光栅界面。 65VTKlDD  
•此类界面适用于简单二元结构的配置。 qx9; "Ut  
•在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 #T8jHnI  
•为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 B5h)F> &G  
•在堆栈编辑器的视图中,根据折射率(黑暗表示更高),其他颜色表示不同的材料。 MxUQF?@6  
>wL!`:c'"  
B*E"yB\NV  
("{vbs$;  
矩形光栅界面 IP-M)_I  
•请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 b6H7>x  
•所选界面在视图中以红色突出显示。 Vq/hk  
qT:`F  
•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。 1(*+_TvZ  
•可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 [Jjo H1E@  
QFN9j  
•堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 ~|"uuA1/#O  
•此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 A |@d{g  
•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。 Fp"c {  
fZS'e{V  
.wTb/x  
xRO9o3  
F&^&"(H}  
:oYSvK7>  
矩形光栅界面参数 @3 +   
•矩形光栅界面由以下参数定义 9eE FX7  
- 狭缝宽度(绝对或相对) ?B)e8i<[f  
- 光栅周期 ,1-idpnX  
- 调制深度 DHyQ:0q  
•可以选择设置横向移位和旋转。 ftRdK>a D  
(lq%4h  
+z#+}'mT%  
W>c*\)Xk !  
高级选项和信息 __uk/2q  
•在传播菜单中,有几个高级选项可用。 Lpnw(r9Y  
•传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 {w,<igh  
•可以设置总级次数或衰逝波级次数 <VQ@I  
(evanescent orders)。 !}c\u  
•如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 x%T^:R  
•相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 gxe u2 HG  
!\$4A,  
^JY:$)4["  
_5p]Arg?}&  
•高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 5p-vSWr !  
•层分解(Layer Decomposition)和过渡点分解(Transition Point Decomposition)设置可用于调整结构的离散化。 默认设置适用于几乎所有光栅结构。 cg_tJ^vrY  
•此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 Se\iM s  
•分解预览(Decomposition Preview)按钮提供用于FMM计算的结构数据的描述。 折射率由色标表示。 o/vD]Fs  
gdh|X[d  
0C"2?etMx  
VP?Q$?a  
过渡点列表界面 /Tw $} 8  
•另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 vfVF^ WOd  
•此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 Wcl =YB%  
•同样,平面界面用于将光栅材料或介质与其中一个基板分离。 VG$%Vs  
P.=Dd"La  
CSwB+yN  
过渡点列表参数 xa !/.  
•过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 onS4ZE3B  
•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。 }XRfHQk  
Q&PEO%/D  
OU^I/TU  
An,TunX  
•必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 '^ O}`   
•此处,可以定义x方向和y方向的周期。 @kba^z  
•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。 0&Iu+hv  
|="Y3}a  
h ^w# I  
cA]PZ*]{BN  
高级选项及信息 nn">   
•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。 p}K+4z   
83'rQDo)G  
|uRYejj#j  
KEq48+j  
正弦光栅界面 EIg:@o&Jj  
•另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 Y]B9*^d<  
•此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 &s\/Uq  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: ?fpI,WFu  
- 脊的材料:基板的材料 4s <Z KU  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 3XUsw1,[  
N~(?g7  
Gq?>Bi;`  
w'mn O'%  
正弦光栅界面参数 x51xY$M  
- 正弦光栅界面也由以下参数定义: Ro2!$[P  
•光栅周期 2e({%P@2?  
•调制深度 "M %WV>  
- 可以选择设置横向移位和旋转。 H]M[2C7#N  
- 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。 y99|V39'  
COH>B1W@  
)S@TYzdAN  
'm/`= QX  
高级选项和信息 #g1,U7vv8  
•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。 RTL@WI  
HLq2a vs\  
E1qf N>0Z  
8`WaUB%  
高级选项及信息 o4aFgal1  
•如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。 'puiahA  
4X>=UO``L  
N'%l/  
锯齿光栅界面 @4]dv> Z  
•另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。 XIp>PcU^  
•此界面允许配置闪耀结构的光栅。 Y1{*AV6ev6  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: &Z7NF|  
- 脊的材料:基板的材料 =~k#<q1^  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 l<s6Uu"  
[*Vo`WgbD  
!XF:.|  
:8lqo%5  
锯齿光栅界面参数 ):5H,B+Vr&  
•锯齿光栅界面也由以下参数定义: ]%h|ox0  
- 光栅周期 Q\2~^w1V  
- 调制深度 D<bH RtP  
•此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 e:n3@T,R  
•可以选择设置横向移位和旋转。 @dvb%A&Pur  
•由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。 /f!ze|  
IvB)d}p  
'L veCi_  
9XN/ w p  
高级选项和信息 H+VjY MvK  
•同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 [4\n(/  
}h9f(ZyJn  
探测器位置的注释 5 r&n  
关于探测器位置的注释 VCvFCyAz  
•在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 ;:w0%>X^  
•如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。 PW"uPn  
•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。 0G #s/u#  
•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)。 g6;a2  
•可以避免这些干涉效应的不良影响。 `4t*H>:y  
.J2tm2]"EZ  
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