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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 bAx?&$ - 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 Zcc9e03 - 开始 Rx+p. 光栅 ERN>don2 通用光栅光路图 2r ZxSg •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 ,zT y?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 $A[< ziCHjqT •一种可能的界面是矩形光栅界面。 9\DQ>V TQ •此类界面适用于简单二元结构的配置。 TG5XSy •在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 [2{1b`e •为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 +o51x'Ld* •在堆栈编辑器的视图中,根据折射率(黑暗表示更高),其他颜色表示不同的材料。 Ht4;5?/y GF^071]G
c?,i3s+2Y E2{FK)qT 矩形光栅界面 >#y^;/bb •请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。
]]wA[c~G •所选界面在视图中以红色突出显示。 9,r rQQD_
h|"9LU4a •此外,此处无法定义光栅前方的介质(指最后一个接界面后面的介质)。 它自动取自光栅元件前面的材料。 c*@E_}C# •可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 se>MQM5 )
;{%\9nS •堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 :B:"NyPA •此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 heK7pH7;d •如果是简单的光栅结构,建议选择“取决于界面周期”(Dependent from Period of Interface)选项,并选择适当的周期性界面索引。
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Aj4T"^fv [Yc G(^^
4sT88lG4n ;hjwD 矩形光栅界面参数 6 jn3`D •矩形光栅界面由以下参数定义 jWE:ek* - 狭缝宽度(绝对或相对) }dd8N5b - 光栅周期 ZXuv CI - 调制深度 c. 2).Jt, •可以选择设置横向移位和旋转。 /x1![$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$GN] (evanescent orders)。 A'&K/) Z •如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 Y1J=3Y •相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 ^i}
L-QR w_{wBL[3e
n@,G8=J? `.Qi?* ^ •高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 Evjj"h&0J •层分解(Layer Decomposition)和过渡点分解(Transition Point Decomposition)设置可用于调整结构的离散化。 默认设置适用于几乎所有光栅结构。 cj'}4( •此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 z3;*Em8Ir •分解预览(Decomposition Preview)按钮提供用于FMM计算的结构数据的描述。 折射率由色标表示。 f__cn^1 j+,d^!
S-|)QGxV6 `,(,tn_ 过渡点列表界面 ?qWfup\S •另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 7M<'/s •此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 Z
Z:}AQ •同样,平面界面用于将光栅材料或介质与其中一个基板分离。 +yD`3`
E
428>BQA )j0TeE1R 过渡点列表参数 >^*+iEe •过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 #T=LR@y •上限(Upper Limit)必须设置为大于所需光栅周期一半的值,但在周期性结构的情况下自动设置。 1R1z =t H:,SH
''\Ov EH!
q=&d •必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 .Lsavpo •此处,可以定义x方向和y方向的周期。 =aBctd:eX` •在这种情况下,可以忽略内部和外部定义区域的设置,因为接口的扩展已经被周期性边界条件截断。 75/(??2 2h1vVF3
Ke2ccN J2xw) + 高级选项及信息 s)6U_ •同样,可以在高级设置选项卡页面上调整和研究分解结构的数据。 ^!<BQP7 P>NF.BCq
rFj-kojg Pu*6"}#~ 正弦光栅界面 \Ani}qQ%| •另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 dE4L=sTEsy •此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 F|e1"PkeoA •如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: @c;|G$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 9NQlI1Wz4 - 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。
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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
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