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infotek 2024-08-13 07:56

使用界面配置光栅结构

摘要 h;0S%ZC  
2@ Z(P.Gh  
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。 7hcNf,  
0P]E6hWgg  
vI@%Fg+D  
GQ-Rtn4v  
本用例展示了...... Ox-|JJ=  
•如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: *2GEnAZb7n  
- 矩形光栅界面 FKmFo^^0  
- 过渡点列表界面 b Ax?&$  
- 锯齿光栅界面 8}(]]ayl  
- 正弦光栅界面 +[tP_%/r'^  
•如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 *Aa?yg:=  
~^cMys |'  
光栅工具箱初始化 28=O03q  
•初始化 Zcc9e 03  
-  开始 Rx+p.  
光栅 ERN>don2  
通用光栅光路图 2rZx Sg  
•注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, 9WR6!.y#f  
可直接选择特定的光路图。 *2X0^H|dS  
1u9LdkhnY  
q?ix$nKOv  
i _%Q`i  
光栅结构设置 ',S'.U  
•首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 NrJKbk^4u/  
T|TO}_x  
•在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 >orK';r<  
•堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 G}G#i`6o  
mN19WQ(r  
$ O5UyKI  
,zTy?OQ  
•例如,选择第一个界面上的堆栈。 Alxx[l\<J  
0MdDXG-7  
堆栈编辑器 'Un " rts  
•在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 jXMyPNTK  
•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。 "%x<ttLl  
icgSe:Ci  
qZA).12qS  
'3 ^+{=q  
矩形光栅界面 ~Onoe $A[<  
ziCHjqT  
•一种可能的界面是矩形光栅界面。 9\DQ>V TQ  
•此类界面适用于简单二元结构的配置。 TG5XSy  
•在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 [2{1b`e  
•为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 +o51x'Ld*  
•在堆栈编辑器的视图中,根据折射率(黑暗表示更高),其他颜色表示不同的材料。 Ht4;5?/y  
GF^071]G  
c?,i3s+2Y  
E2{FK)qT  
矩形光栅界面 >#y^;/bb  
•请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 ]]wA[c~G  
•所选界面在视图中以红色突出显示。 9,r rQQD_  
h|"9LU4a  
•此外,此处无法定义光栅前方的介质(指最后一个接界面后面的介质)。 它自动取自光栅元件前面的材料。 c*@E_}C#  
•可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 se>MQM5 )  
;{%\9nS  
•堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 :B:"NyPA  
•此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 heK7pH7;d  
•如果是简单的光栅结构,建议选择“取决于界面周期”(Dependent from Period of Interface)选项,并选择适当的周期性界面索引。 i|m3mcI%2  
6<ZkJ:=  
Aj4T"^fv  
[YcG(^^  
4sT88lG4n  
;h jwD  
矩形光栅界面参数 6 jn3`D  
•矩形光栅界面由以下参数定义 jWE :ek*  
- 狭缝宽度(绝对或相对) }dd8N5b  
- 光栅周期 ZXuv CI  
- 调制深度 c. 2).Jt,  
•可以选择设置横向移位和旋转。 /x1![$oC0  
7F{3*`/6  
/Bm( `T  
KW^7H  
高级选项和信息 &E=>Hj(dTG  
•在传播菜单中,有几个高级选项可用。 LMAE)]N  
•传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 y`XU~B)J1  
•可以设置总级次数或衰逝波级次数 hs$GN]  
(evanescent orders)。 A'&K/)Z  
•如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 Y1J=3Y  
•相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 ^i} L-QR  
w_{wBL[3e  
n@,G8=J?  
`.Qi?* ^  
•高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 Evjj"h&0J  
•层分解(Layer Decomposition)和过渡点分解(Transition Point Decomposition)设置可用于调整结构的离散化。 默认设置适用于几乎所有光栅结构。 cj'}4(  
•此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 z3;*Em8Ir  
•分解预览(Decomposition Preview)按钮提供用于FMM计算的结构数据的描述。 折射率由色标表示。 f__cn^1  
j+,d^!  
S-|)QGxV6  
`,(,t n_  
过渡点列表界面 ?qWfup\S  
•另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 7M<'/s  
•此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 Z Z:}AQ  
•同样,平面界面用于将光栅材料或介质与其中一个基板分离。 +yD`3` E  
428>BQA  
)j0TeE1R  
过渡点列表参数 >^*+iEe  
•过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 #T=LR@y  
•上限(Upper Limit)必须设置为大于所需光栅周期一半的值,但在周期性结构的情况下自动设置。 1R1 z  
=t H:,SH  
''\O v  
EH! q=&d  
•必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 .Lsavpo  
•此处,可以定义x方向和y方向的周期。 =aBctd:eX`  
•在这种情况下,可以忽略内部和外部定义区域的设置,因为接口的扩展已经被周期性边界条件截断。 75/(??2  
2h1vVF3  
Ke2ccN  
J2xw) +  
高级选项及信息 s)6U_  
•同样,可以在高级设置选项卡页面上调整和研究分解结构的数据。 ^!<BQP7  
P>NF.B Cq  
rFj-kojg  
Pu*6"}#~  
正弦光栅界面 \Ani}qQ%|  
•另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 dE4L=sTEsy  
•此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 F|e1"PkeoA  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: @c;|G$E@3  
- 脊的材料:基板的材料 YH\OFg@7  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 C,ARXW1  
4;0lvDD  
HoRg^Ai?\  
?7.7`1m !v  
正弦光栅界面参数 =IQ5<;U3  
- 正弦光栅界面也由以下参数定义: Y6zbo  
•光栅周期 {pnS  Q  
•调制深度 9NQlI1W z4  
- 可以选择设置横向移位和旋转。 \%f q  
- 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。 =,_ +0M9  
|ZRagn30  
@M_oH:GV  
/tf5Bv'<  
高级选项和信息 o4K ~  
•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。 ;; C?{  
3c]b)n~Y  
 ]%wVHC  
`Nb[G)Xh  
高级选项及信息 7 /VK##z  
•如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。 ToXki,  
,D]QxbwZ  
)ttUWy$w  
锯齿光栅界面 UBaAx21x  
•另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。 3L_\`Ia9  
•此界面允许配置闪耀结构的光栅。 *KV0%)}sbL  
•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: Rn9m]x  
- 脊的材料:基板的材料 5qZ1FE  
- 凹槽材料:光栅前面的材料 ND>r#(_\  
xp }hev^@$  
qB0E_y)a  
YW_Q\|p]M  
锯齿光栅界面参数 zMm#Rhn  
•锯齿光栅界面也由以下参数定义: QxVq^H  
- 光栅周期 <SgM@0m  
- 调制深度 ktFhc3);!  
•此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 \Zqng  
•可以选择设置横向移位和旋转。 Nn~~!q  
•由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。 c#Sa]n  
.!$*:4ok  
F`Q[6"<a  
52 fA/sx  
高级选项和信息 aWWU4xe  
•同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 UEM(@zD]  
Jq&uF*!  
探测器位置的注释 %l}D.ml  
关于探测器位置的注释 /%}*Xh  
•在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 Gb#Cm]  
•如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。 ;#xmQi'`  
•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。 PE}:ybsX  
•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)。 r@+ri1c  
•可以避免这些干涉效应的不良影响。 K1r#8Q!t  
E:JJ3X|  
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