从一个简单的系统开始,基底是BK7玻璃,5 mm厚,两边镀膜,入射和出射介质都为空气。目标是产生一个长波通滤波器,阻带区间是400 nm-600 nm,通带区间是635 nm-1000 nm。大家在基底的任一侧放置四分之一波膜堆,改变参考波长,使其覆盖整个阻带,为了提高通带区域的透射率,大家需要进行细化设计。初始设计为:
Coating1:(HL)^15H λ0=440nm
Coating2:(HL)^15H λ0=550nm
H表示Ta2O5, L 表示SiO2 。
在这里大家用动态图工具选择参考波长,这样可以完全覆盖整个阻带。之后大家通过优化去除通带的波纹。除了两边的最外4层,将其他层都锁定,使得在优化过程中可以先忽略阻带部分注意这只是个初始的设计,后边去除纹波时还要做调整。
该系统如图1-1所示。将该系统输入到一个堆栈文件中,大家首先要说明它有三层介质,入射介质是空气,紧接着是玻璃介质,最后的出射介质也是空气。在玻璃介质的前表面镀膜1。虽然实际上,膜2是镀在玻璃介质的后表面,但在导入堆栈中时大家将膜2视为镀在空气出射介质的前表面。这意味着在该例子中,第二膜层设计时假定入射介质是玻璃,出射介质和基底是空气。这显然是不对的,因为设计文件中要求入射介质是空气,基底是玻璃。为了纠正这一点,大家要确定膜层方向(Coating Direction)输入的是反向(Reversed),实际上,堆栈文件通常会自动处理。
图1-1. 两边镀膜的玻璃基底,入射和出射介质为空气的简单系统。
在这里大家用动态图工具选择参考波长,这样可以完全覆盖整个阻带。之后大家通过优化去除通带的波纹。除了两边的最外4层,将其他层都锁定,使得在优化过程中可以先忽略阻带部分注意这只是个初始的设计,后边去除纹波时还要做调整。
该系统如图1-1所示。将该系统输入到一个堆栈文件中,大家首先要说明它有三层介质,入射介质是空气,紧接着是玻璃介质,最后的出射介质也是空气。在玻璃介质的前表面镀膜1。虽然实际上,膜2是镀在玻璃介质的后表面,但在导入堆栈中时大家将膜2视为镀在空气出射介质的前表面。这意味着在该例子中,第二膜层设计时假定入射介质是玻璃,出射介质和基底是空气。这显然是不对的,因为设计文件中要求入射介质是空气,基底是玻璃。为了纠正这一点,大家要确定膜层方向(Coating Direction)输入的是反向(Reversed),实际上,堆栈文件通常会自动处理。
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