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摘要 %z@ Z^Jv s9sl*1n1m` 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。 Lp:VU-S N2s"$Ttq
mM&P&mz/D J'
uaZI>' 介质目录中的斜光栅介质 "|Q.{(|kO1 (n7xYGfYS
N 5Om~D I ==)a6^ 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 5@>hjXi"Y 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。 Rs"=o>Qu 8a8a:d 斜光栅介质的编辑对话框 ^yB]_*WJ ~_JfI7={Jn V WZpEi G@ot^n3 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 UZs '[pm) 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 $7AsMlq[( 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 KDEyVYO: 斜光栅介质的编辑对话框 u|}\Af 4dFr~ {
]2f-oz*hU 3v_j*wy 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 ?P[:,0_ 以下参数可用: Yf9E0po - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) Wo&22,EB - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) 1(Vv-bq$ - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) xwsl$Rj - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) gBV4IQ V.`hk^V, 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 wT!?.Y)aj 3HtM<su*h 斜光栅介质的编辑对话框 yT OZa-
,YM=?No
Wtu-g**KN 0(+<uo~6p1 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 yWRIh*>nE 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 'L O3[G{ =Ks&m4 斜光栅介质的编辑对话框 Ux',ma1JK $rj:K)P .?NfV%vv b&`~%f- 19GF%+L
, 首先,必须选择涂层材料。 hb*Y-$Zp 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。 :a&M]+! 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。 [\Wl~
a l {91Y;p
C 斜光栅的编辑对话框 a K6dy\ A*0X~6W
Y~*p27@fR <fBJ@> M/W9"N[ta 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 ?84f\<" 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。 L>/$l( C&0f8PnD 堆栈使用的评论 _`=qc/-0 y'>9'/&
*.w6 =} W!ug^2" Y_]y :H 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。 ^~l@ _r 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 lW-G]V 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 /z^v%l 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 YYI0iM> _gK}Gi?| 斜光栅介质的采样配置 [4qvQ7Y
! MbYgGE,LA 斜光栅介质采样 OF1^_s; ?XVE{N ,O.iOT0=; 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 oAN,_1v) 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 .&]3wB~ 在右边,显示了介质的预览。 $U ._4 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 &'e+`\ _\dC<K *>
)<J #RgE NlhC7 采样斜光栅#1 ^WWr8- arKf9`9
dh{py 8yI4=P"F, 采样斜光栅#2 0*P-/)o x -[>J"l
JK{2hr_a cJm}, 采样斜光栅#3 OFv-bb*YZ %eHr^j~w$ [Ti' X# dXn$XGF%R 采样斜光栅#4 0 "@J*e# 9gK1Gx: zBI2cB8;P 1A;,"8kBd 文档信息 jl;N
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