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摘要 E A55! 7_Te-i 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。 =&k[qqxg G#` 2i#Ekon eB9&HD: 介质目录中的斜光栅介质 dQrz+_ 6
F 39' j~.tyxOq# o-&0_Zq_ 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 ](n)bF+ym 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。 f$5pp=s: n 2{BS `f 斜光栅介质的编辑对话框 TYR \K 1'p=yHw ]G8"\J4 & jHE^d<=O^ 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 #b)`as?!1 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 ~&<vAgy, 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 t OJyj49^a 斜光栅介质的编辑对话框 bFL2NH5 0Ba]Zo Z `ItoL7bi kd"nBb= 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 Hq gg*4# 以下参数可用: -~JYfj@ - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) C GK]i.N - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) -~(d_ - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) 3Ur_?PM+C - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) j$s/YI: t~4Cf]) 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 =E!Y f#p+q #ucb 斜光栅介质的编辑对话框 .)WEg|D0Ku mqsAYzG $'eY-U8q %#&njP 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 -(lP8Y~gFY 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 x3U>5F@ P {n*X 斜光栅介质的编辑对话框 umnQ$y
0 'xnI Nu bd}[X'4d B6Ajcfy ?tqJkL# 首先,必须选择涂层材料。 t54?<- 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。 XHJ`C\xR 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。 !J@!2S9 tq'ri-c&b 斜光栅的编辑对话框 FZ]+(Q"]: #M'V%^x P 1/;E8{ :06.b:_ zv/dj04> 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 a(?)r[= 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。 uH'? Ikx" CDuA2e 堆栈使用的评论 }hg2}g99 %-K5sIz t18j2P>` ^"=G=* / (jyufHm 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。 .GNyADQp 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 b$*2bSdv0< 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 -K8F$\W 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 2T(+VeMQ= UmGKj9u 斜光栅介质的采样配置 i_r708ep6 '
i5KRFy- 斜光栅介质采样 $$o( ~QPTs1Vk8 ;Sg.E8 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 x6!Q''f7 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 BaIuOZ@, 在右边,显示了介质的预览。 LA2/<: 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 _Ds,91<muQ P*|=Z>%[0 LdNpb;* OA\]|2 : 采样斜光栅#1 ZADMtsk 'yA/sZ OUGkam0UK \.H9e/vU` 采样斜光栅#2 `\;Z&jlpT @^-Y&N!b= )YAU|sCAi$ cVxO\M 采样斜光栅#3 $>yfu=]? X9FO"(J sb8bCEm-\ > 3(,s^ 采样斜光栅#4 $^?VyHXvY #<eD A4#FAFy #Y'b?&b 文档信息 9Sd?,z aD'Ax\- i+~BVb Y0EX{oxt1 Xfqin4/jC QQ:2987619807 9=T;Dxn
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