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摘要 |Iei!jm "TW%-67 VirtualLab可用于分析任意光栅类型。斜光栅在复杂光学系统中已经可以实现,并且其重要性在提高。斜光栅通过特殊光学介质实现,以此定义其一般性的几何结构。而且,几个高级规格选项可用,例如,添加一个完整和部分涂层。这个案例解释了配置的可用选项,并且讨论了其对光栅结构的影响。 T-e'r 6;s.%W 50r3Kl0 u^.7zL+ 介质目录中的斜光栅介质 Qj;wklq Fy:CG6@X ROcI.tL N$>.V7H& 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 NG3!09eY 可用于设置复杂光学光栅结构(所谓的堆栈)和傅里叶模式法(FMM)分析。 r}351S5( /+^7lQo\] 斜光栅介质的编辑对话框 @qj4rt" '}#=I 9=ss kaM=Fk=t 7<FI[ 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 fz/Ee1T\ 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 $ 9bIUJ 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 2ZTz{|y 斜光栅介质的编辑对话框 ?VCdT`6= c;siMWw; @bs
YJ4-V t~vOm 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 P?|F+RoX$ 以下参数可用: Jr|"QRC - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) P5$d#Y(= - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) ~N
"rr.w - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) a)L\+$@* - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) TCShS}q;% HURrk~[ 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 /QuuBtp VF#2I%R* 斜光栅介质的编辑对话框 r?cDyQE O7<- - z!`aJE/ vh+ '
W 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 { #?$p i[ 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 a'zXLlXgGd *xHj* 斜光栅介质的编辑对话框 $z1W0 O*qSc^ 9q m@(8-_ $MW-c*5a Buxn!s 首先,必须选择涂层材料。 dU4 h 同样地,材料可以从材料目录中选择,也可以通过折射率定义。 _6U=7<f 接着,分别配置每个侧壁,顶壁和底壁的涂层厚度,如草图所示。 kT7x
!7C tj ONN(K` 斜光栅的编辑对话框 SNLZU%jan %K9pnq/T^ F7o#KN*.] (i3V[H %IAZU c 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 [K 5#4k 由于用这个特别的介质来设计光栅,因此常常配置为周期性。 <V`1?9c7D1 gteG*p i 堆栈使用的评论 %P3|#0yg0 4k$i:st; [u?*'
c{ D./!/>@f mBAI";L3 为了使用光学堆栈里的介质,有必要定义两个作为介质边界的表面。 vw.rkAGY 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 2il)@&^ 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 f{i~hVF 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 &-5`Oln ^4G%*- 斜光栅介质的采样配置 8%+F.r Ca2He}r` 斜光栅介质采样 OEZ`5"j DJWm7 t O {hM 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 [
GcH4E9r 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 SRP.Mqg9 在右边,显示了介质的预览。 DfPC@`
k 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 n0\k(@+k 4z;@1nN_8a ,0pCc< /
5\gP//9K 采样斜光栅#1 bUcEQGHcZ= hXAgT!ZD `/e
EdqT B,xohT 采样斜光栅#2 >$/<~j] LMGo8%2I AhyV YK{E=<: 采样斜光栅#3 d*B^pDf $ [t7&e
Wx8oTN q
HU}EEv 采样斜光栅#4 B2kKEMdGg w'r?)WW$ `)aIFAW On`T
pz/ 文档信息 uY_vX\;67z Z[Z3x6
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^ UDNp.6k 7{BTtUMAC 2 -C*RHRx QQ:2987619807 X]1Q# $b
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