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摘要 $SPA'63AC fD ?w!7f-1 VirtualLab可用于分析任意光栅类型。斜光栅在复杂光学系统中已经可以实现,并且其重要性在提高。斜光栅通过特殊光学介质实现,以此定义其一般性的几何结构。而且,几个高级规格选项可用,例如,添加一个完整和部分涂层。这个案例解释了配置的可用选项,并且讨论了其对光栅结构的影响。 |!.VpN& >'|Wrz67Z p-,(P+Np D./3,z
介质目录中的斜光栅介质 Y5$VWUrB L(w?.)E +n&9ZCH FG6mh,C! 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 7/GL@H 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。 $ J)2E g w@&(=C 斜光栅介质的编辑对话框 1OW#_4w/ ~k780 MgUjB~)Y muKCCWy# 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 rhA>;9\ 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 @86?!0bt 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 _"c:Z !L 斜光栅介质的编辑对话框 1]]#HTwX 31=vUS
P*.0kR1n *ci%c^}V 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 ^.~m4t`U 以下参数可用: T@x_}a:g - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) NG?- dkD - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) (H-}z`sy/@ - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) 4oA9|}<FR - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) Lm"zW>v \1mTKw)S 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 Cso-WG, Gfy9?sa 斜光栅介质的编辑对话框 {axMS yp; e<1)KqG bA8RoC }Z3+z@L 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 CwQRHi 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 c&;Xjy @w{"6xc%a 斜光栅介质的编辑对话框 8KyF0r? ;/=6~% (4oO8aBB VSW"/{Lp Ze- MB0w 首先,必须选择涂层材料。 q"|#KT^) 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。 .}x:yKyi@ 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。 YMD&U
uPQrDr5 斜光栅的编辑对话框 d
gRTV<vM =%ZR0cWPoI [[gfR'79{ SvN2}]Kh WpPI6bd 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 ! j-JMa? 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。 .BjnV%l7Id 1J @43>u{ 堆栈使用的评论 =?s0.(; H!vX# 0FG|s#Ig _l||69|. Z|IFT1K 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。 @1^:V-= 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 hsZ}FLStJ 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`U
YgN 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 )*T<s C:$pAE( 斜光栅介质的采样配置 m0_B[dw 5B,HJax 斜光栅介质采样 71inHg EGIwqci: 4N{5i) 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 ruTj#tWSo 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 rJqRzF{|P6 在右边,显示了介质的预览。 n9x&Ws; 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 fS?fNtD6< :MbD=sX 'W]oQLD^R AagWswv{Bf 采样斜光栅#1 >$dkA\&p |