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摘要 }^)M)8zS Vk{0)W7 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。 C0KP,JS& |hOqz2|
|F9/7 z\5+ m'z <d 介质目录中的斜光栅介质 &$< S1 p.8G]pS
u+XZdV ~`8`kk8 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 (p^q3\ 可用于设置复杂光学光栅结构(所谓的堆栈)和傅里叶模式法(FMM)分析。 ;t[<! 7&|fD{:4U 斜光栅介质的编辑对话框 l.>QO ; ,B!u* V..m2nQj
Kax85)9u 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 -L1{0{Z 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 HO&#Lv 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 vseuk@> 斜光栅介质的编辑对话框 [$-y8`~( {.Nt#l
}g>&l.2X SijCE~P 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 4*F+-fu 以下参数可用: 3 T&m - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) DQKhR sC - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) )CihqsA2 - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) z4_>6sf{ - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) 9K
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`6Y'H2WJ? 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。
mEhVc! Eh8.S)E 斜光栅介质的编辑对话框 611:eLyy&l `4(k ?Pk2
Tw-gM-m; #LBZ%%v 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 3mr9}P9; 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 XZIj' a0d C!~&c7 斜光栅介质的编辑对话框 (Cqhk:F Q6"r^wWx )P\ec UT]LF#.( ^EM##Ss_ 首先,必须选择涂层材料。 DkQy. 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。 sh E>gTe 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。 e9N"{kDs6 \BUr2] 斜光栅的编辑对话框 vY}/CBmg ~hYG%
%'k^aqFL <Cn-MOoM om;jXf}A 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 cFD(Ap 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。 RzFv``g co@Q 堆栈使用的评论 'd0]`2tVg4 d,+d8X
^e^M
A.kM, XQHvs{Po Pou`PNvH 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。 T+N%KRl 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 BWfsk/lej 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 ZIkXy*<( 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 /nGsl< I tp7X 斜光栅介质的采样配置 l#V"14y l;F3kA 斜光栅介质采样 YM/GSSq qmv%N %0$$tS + 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 g' H!%< 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 =<n+AqJ% 在右边,显示了介质的预览。 q%8,@xg 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 zD7\Gv s?7g3H5#0k
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c :TX!lbCq 采样斜光栅#1 IF$f^$ _l{GHz
e>z3\4 /i"L@t)\t 采样斜光栅#2 Y!Wz7
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Pz '8}*erAg 采样斜光栅#3 9JJ(KY 89k9#i X '
DCrSa> m9a(f >C 采样斜光栅#4 A +e
={-* E[)`+:G] q}U^H BXnSkT7 文档信息 aS-rRL|\L v<HhB.t.
Vf`1'GY D42Bm&JocO E#Smi507p QQ:2987619807 Z)~.OqRw]
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