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摘要 "INIP? 0[\sz>@ 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。 ohLM9mc9 C_5o&O8Bc
w?;j5[j /J@<e{&t~ 介质目录中的斜光栅介质 .{\lbI zeqwmV=
&|]GTN`E )~>
C1< 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 Chso]N.1 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。 FqWW[Bgd ./7*<W: 斜光栅介质的编辑对话框 .<fn+] ?b,4mDptE !4Oj^yy% r(qwzUI 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 qpt},yn)C 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 ;#)vw;XR 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 dQ.:xu}~ 斜光栅介质的编辑对话框 J=l\t7w y"I8^CA
a62'\wF>D yhPO$L 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 .`ZuUr 以下参数可用: @r130eLh - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) 6?`3zdOeO - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) k00&+C - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) \Bvy~UeE)> - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) eV5
e:9
>2^|r8l5 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 S!Bnz(z ~[Fh+t(Y 斜光栅介质的编辑对话框 y$,j'B:;4m }VU7wMk
S%6 V(L| )k~{p;Ke 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 Tfytc$aQ 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 /EvnwYQy AMSn^75 斜光栅介质的编辑对话框 77/j}Pxh IM(=j 4#Rq}/h qDK\MQ! xXQW|#X\ 首先,必须选择涂层材料。 JY0}#FtgV 同样地,材料可以从材料目录中选择,也可以通过折射率定义。 *eEn8rAr 接着,分别配置每个侧壁,顶壁和底壁的涂层厚度,如草图所示。 &0Bs?oq_ lHc|:vG? 斜光栅的编辑对话框 +ab#2~,) 5T-CAkR{n
+eVm+4WK 1,Uf-i yyv<MSU8 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 1\LK[tvh 由于用这个特别的介质来设计光栅,因此常常配置为周期性。 XTKAy;'5 SrT=XX, 堆栈使用的评论 aSMSuX8 bBp('oEJu
,AuejMd
B@K =^77 JfVGs;_, 为了使用光学堆栈里的介质,有必要定义两个作为介质边界的表面。 _OY<Hb3%M 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 Aw,#oG {N 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 dMDSyd<( 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 Rap =& E>L_$J -A- 斜光栅介质的采样配置 9oA-Swc[ g7`uWAxZa 斜光栅介质采样 [W--%=Ou m'"Ra- Vd+5an? 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 'U{6LSaCb 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 x67,3CLy? 在右边,显示了介质的预览。 IEQ6J}L 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 *OR(8; oh%/\Xu
mF@DO$ W}.p, d 采样斜光栅#1 BDc "0XH nTH!_S>b(Y
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?(P?H 采样斜光栅#2
|7wiwdD" od`:w[2\
zmpQ=%/H yL%k5cO$N 采样斜光栅#3 }ej-Lu,b3 DOGg=`XK1 [.*o<
KP r/BiR0$E 采样斜光栅#4 h|
]BA}D ^J7g)j3 i \u"+:j iT"H%{+~ 文档信息 &Vi0.o
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