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2024-08-13 07:56 |
使用界面配置光栅结构
摘要 ft?c&h;At *mkL>v & 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。 ddw^oU <X ([VZ
MLN+ BuS ^=y%s 本用例展示了...... V(0V$&qipc •如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如:
M 9KoQS - 矩形光栅界面 3zzl|+# 6 - 过渡点列表界面 m:c .dei5 - 锯齿光栅界面 ;]T;mb> - 正弦光栅界面 yE|hA2G?0 •如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 z7R2viR[ qb+Gjgp 光栅工具箱初始化 ->2m/d4a •初始化 1B~[L 5p9 - 开始 cg^=F_h 光栅 6b\JD.r*{ 通用光栅光路图 B[fbP rM •注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, f}7/UGd 可直接选择特定的光路图。 2!GyQ@&[W ) h=[7}|
gq050Bl) wS+j^
;" 光栅结构设置 #dkSAS •首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 I.kuYD62
h/..cVD,K •在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 t<MO~_`! •堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 WZcAwYB O#Ho08*Xn
"]U_o<V z~#d@c\ •例如,选择第一个界面上的堆栈。 d?N[bA
C&;m56 堆栈编辑器 @Wa, •在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 QUWx\hqE •VirtualLab的目录提供了几种类型的界面。 所有界面都可以用来定义光栅。
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xPz Bbe 矩形光栅界面 EOo,olklC x57O.WdN •一种可能的界面是矩形光栅界面。 N[kl3h%q •此类界面适用于简单二元结构的配置。 qEfg-`*M •在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 +7r?vo1 •为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 VbX$\Cs: •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。 ;nKhmcQ4 7towjwr
j9&x#U 15R:m:T 矩形光栅界面 ^tI4 FQ>Y •请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 \6;b.&%w2 •所选界面在视图中以红色突出显示。 oW3Uyj
bZu2.?{ •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。 Vsd4; •可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 -=)+)9~G
,D\}DJ`)C •堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 A\|:hzu+ •此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 yZ,S$tSR •如果是简单的光栅结构,建议选择“取决于界面周期”(Dependent from Period of Interface)选项,并选择适当的周期性界面索引。 ](>YjE0 %!]CP1S
Gk!CU"`sP fhmBKeFdV
s"x(i )|KZGr 矩形光栅界面参数 <=@6UPsn2 •矩形光栅界面由以下参数定义 %S<))G - 狭缝宽度(绝对或相对) =H?^G[ y - 光栅周期 X)S4vqf} - 调制深度 TmEh$M •可以选择设置横向移位和旋转。 tD> qHR 6NGQU%Hd
Wx8n) C5=m~ 高级选项和信息 RSIhZYA •在传播菜单中,有几个高级选项可用。 S y^et •传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 wN:vI(C •可以设置总级次数或衰逝波级次数 6yXN7L==x (evanescent orders)。 ET\rd5Po •如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 Ie4Xk •相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 !jRs5{n^Ol a#m T@l\
h&z(;B!;y. U[NQ" •高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 pPJE.[)V/ •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。 wPaMYxO/ •此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。
e%^PVi •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。 *OHaqe(* ,{BF`5bn|
As(6E}{S +d=8 /3O% 过渡点列表界面 |] ]Rp •另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 /<CgSW} •此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 ;;mr?'R •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。 ?F9c6 $|
ab>>W!r@! FH7l6b,^ 过渡点列表参数 QQQN}!xPj •过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 iy [W:<c7j •上限(Upper Limit)必须设置为大于所需光栅周期一半的值,但在周期性结构的情况下自动设置。 ]~\%ANoi X9o6} %Y
,9~qLQ0O UGQHwz •必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 pW-aX)\DR •此处,可以定义x方向和y方向的周期。 XF`?5G~~# •在这种情况下,可以忽略内部和外部定义区域的设置,因为接口的扩展已经被周期性边界条件截断。 nmClP rM)#}eZK!
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m c='uyx 高级选项及信息 Nj+gSa9 •同样,可以在高级设置选项卡页面上调整和研究分解结构的数据。 t ]P^6jw' 1!A'mkk8
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vInZ 正弦光栅界面 .]ZMxDZ •另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 7rIEpN>* •此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 "$ep=h+ •如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: 5XinZ~ - 脊的材料:基板的材料 0"koZd,c - 凹槽材料:光栅前面的材料 Y#rd'
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!z"nJC IV|})[n* 正弦光栅界面参数 h8:5[;e - 正弦光栅界面也由以下参数定义: $uYfy< •光栅周期 xkfW^r •调制深度 $zJ!L - 可以选择设置横向移位和旋转。 6yedl0@wa! - 由于这是光栅界面(类似于矩形和锯齿借口),因此不必选择周期。 m-HBoN 8P*wt'Q$
b}Wm-]|+ Gr!@ih^ 高级选项和信息 4[
=C,5r •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。 b$=c(@] y1kI^B
l vfplA b^WF
R 高级选项及信息 zc5>)v LH= •如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。 7>xfQ 6}?5Oy_XF2
>JT^[i8[ 锯齿光栅界面 ]w~ECP(ap •另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。 eOs 4c` •此界面允许配置闪耀结构的光栅。 mEq>{l: •如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: xs$.EY:k - 脊的材料:基板的材料 yrFl,/8&G - 凹槽材料:光栅前面的材料 YguY5z =|_k a8{?
A9ZK :i7 \>c1Z5H> 锯齿光栅界面参数 4x?4[J~u[ •锯齿光栅界面也由以下参数定义: @%rj1Gn - 光栅周期 %(izKJl q - 调制深度 &?3P5dy_ •此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。 H<ZXe!q(nx •可以选择设置横向移位和旋转。 c[;=7-+ •由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。 l` ?4O gCv[AIE_m
osI0m7ws: X oh@ (% 高级选项和信息 \Vl)q>K_h •同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。 xH{V.n&v
!c=EB`<* 探测器位置的注释 n[ 关于探测器位置的注释 RKwuvVI •在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。 i?|b:lcV •如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。 z i3gE$7 •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。 YbP}d&L •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)。 06>+loBG •可以避免这些干涉效应的不良影响。 HC(o;,spO
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