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2024-08-13 07:56 |
使用界面配置光栅结构
摘要 _^] :tL6 (#r>v
h ( 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。 9,AHC2kn% Z%Yq{tAt
1Qo2Z;h@ V#d8fRm 本用例展示了...... 77zDHq= •如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: ^36m$J $ - 矩形光栅界面 Q-$EBNz - 过渡点列表界面 qMmhmH)Gp - 锯齿光栅界面 .!h`(>+@ - 正弦光栅界面 VrZ6m •如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。 os`#:Ao5 !XrnD# 光栅工具箱初始化 =:7OS>x •初始化 L ]Dl}z - 开始 EN@Pr `R 光栅 lEiOE] 通用光栅光路图 pU5t, •注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状, aECQ(]q 可直接选择特定的光路图。 *bTR0U c *]6>50
'wP\VCL2> ^)[jBUT 光栅结构设置 Kx5VR4f`J@ •首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。 W{*w<a_`
'?v-o)X •在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。 \y0uGnmCj •堆栈可以附到基板的一侧或两侧。 RS1c+]rr C\C*'l6d
5oR/Q|^ "A%JT3 •例如,选择第一个界面上的堆栈。 *mj3 T
[%yCnt 堆栈编辑器 Ok6c E •在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。 *u`[2xmuYf •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。 /?g:`NT ;bxL$1
~xP4}gs1 M?zwXmTVW0 矩形光栅界面 VsMTzGr f<aJiVP •一种可能的界面是矩形光栅界面。 lDm0O)Dh! •此类界面适用于简单二元结构的配置。 8 ,<F102( •在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。 BD ( •为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。 $bT<8:g •在堆栈编辑器的视图中,根据折射率(黑暗表示更高),其他颜色表示不同的材料。 d%='W|i\p& q+/7v9
0h",. bB`p-1 矩形光栅界面 fu6Ir, •请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。 n%Gk
{h5 •所选界面在视图中以红色突出显示。 {E+o+2L
EvEI5/z •此外,此处无法定义光栅前方的介质(指最后一个接界面后面的介质)。 它自动取自光栅元件前面的材料。 r @
IyK% •可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。 XrD@q
:#=XT9 •堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。 \ZPmPu9^( •此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。 *D$[@-7 •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。 7`IoQvX vuE 1(CR
y.'5*08S0 x^ruPiH
TUV&9wKXo wN4N2 矩形光栅界面参数 J$X{4 •矩形光栅界面由以下参数定义 bzt(;>_8 - 狭缝宽度(绝对或相对) Z_qOQ%l - 光栅周期 -*I Dzm - 调制深度 hLf<-NM •可以选择设置横向移位和旋转。 O0VbKW0h3 2,,t+8"`
#nOS7Q#uW R8U?s/* 高级选项和信息 ev_4!+ko •在传播菜单中,有几个高级选项可用。 )LP=IT •传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 8qY\T0 •可以设置总级次数或衰逝波级次数 [9S? (evanescent orders)。 `x0GT\O2- •如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。 )Kw
Gb&l& •相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。 /)Pf ] D[5Qd)PIL
nA#FGfZ{Ge wNX2* •高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。 PfRe)JuB •层分解(Layer Decomposition)和过渡点分解(Transition Point Decomposition)设置可用于调整结构的离散化。 默认设置适用于几乎所有光栅结构。 RZ#~^5DiO •此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。 1>BY:xZr •分解预览(Decomposition Preview)按钮提供用于FMM计算的结构数据的描述。 折射率由色标表示。 =83FCq" GYq.!d@O
T3W?-, Bi'qy]% 过渡点列表界面 n\ yDMY •另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。 ^-yEb\\i •此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。 '8$*gIQ8 •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。 cy6lsJ"?
V#Hg+\{d ?Thh7#7LM 过渡点列表参数 {xzs{)9|Y4 •过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。 TNHkHR[& •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。 "?<$>\@;
q l*`2EJ
xElHYh(\ l^B PTg)X@ •必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。 CSC
sJE#4 •此处,可以定义x方向和y方向的周期。 KG!W,tB •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。 t3dvHU&Z: Y30e7d* qr
gW[(gf.oo bh9!OqK9K 高级选项及信息 aWe?n; •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。 NZ}DbA+g;| e95x,|.-_
,'KQF C jgfl|;I?pg 正弦光栅界面 l20fA-T
_I •另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。 bP4<q?FKcN •此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。 @w H+,]xE •如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: H1alf_(_
\ - 脊的材料:基板的材料 nbVlP - 凹槽材料:光栅前面的材料 ?G48GxJ U',9t
/:YJ2AARY ^,?dk![1Cv 正弦光栅界面参数 o:E_k#Fi - 正弦光栅界面也由以下参数定义: /ynvQ1#uA •光栅周期 RW#& | |