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摘要 -4obX gO/\Yi 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。 [@@EE>
y ]$U A5/a
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SO^\ H% FP!03 介质目录中的斜光栅介质 W*2P+H% 'ZAIe7i&
<&tdyAT?& TV/ EC#48 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 ^JGwCHeb|H 可用于设置复杂光学光栅结构(所谓的堆栈)和傅里叶模式法(FMM)分析。 27MwZz Xm<|m# 斜光栅介质的编辑对话框 r-a0XNS* 7@&kPh}PG UYzNaw4/x BCX2C 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 BadnL<cj] 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 p[}~Z|( 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 >[Tt'.S!? 斜光栅介质的编辑对话框 3Te&w9K R`,|08E
lBudC N;4wbUPL7h 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 uvi&! )x 以下参数可用: 5yjG\~ - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) D5Z)"~' - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) -1w^z`;2h - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) !t?5U_on - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) eV"Uv3 U[z2{\ 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 0D0uzUD- ((M>To_l 斜光栅介质的编辑对话框 un}!&*+ 4~2 9,
M^G9t*I )_}xK={ 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 5uJ!)Q 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 AEUR`. .vd*~U" 斜光栅介质的编辑对话框 COj^pdE3 h-U]?De5\ E&)o.l<h| PJ,G_+b! ^2i$AM1t 首先,必须选择涂层材料。 x@D>JG 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。 3,J{! 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。 +jO#?J PGuPw'2;[ 斜光栅的编辑对话框 |hX\ep 'r1X6?dJ
xpI8QV$# ,l.+$G [7 t 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 E:[!)UG|y 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。 /JIVp_-p !E,|EdIr 堆栈使用的评论 tH:?aP*2 [}4\CWM
09i77 r4fd@<=g n^nQrRIp 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。 yM7FR); 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 {c7@`AV] 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 - %?>1n 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 YoZd,} i >y$*|V}k 斜光栅介质的采样配置 ,V''?@ _>^Y0C[?5 斜光栅介质采样 [Scao $ [8vqw(2Tm( bNHsjx@ 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 ,+x\NY2d 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 Wxgs66 在右边,显示了介质的预览。 Equ%6x 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 &SPIu, ]qx!51S
ony;U#^T <~e*YrJ?- 采样斜光栅#1 |w -s{L3@+ X>Z83qV5d!
%Rf{v5 T0 cm+|S 采样斜光栅#2 ;zSV~G6- kmt+E'^]
^c"\%!w"O )i:"cyoE 采样斜光栅#3 I/gfsyfA m"o=R\C r
l;Y7l }ee3'LUPX 采样斜光栅#4 1yeD-M"w 5Gz~,_ |1Nz8Vr. gL1r"&^L 文档信息 @f-rS{ V1A7hRjxvG
S)"vyGv TC
;Aj|)N "AIS6%, QQ:2987619807 % QaWg2Y=
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