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摘要 #r-j.f}yx AW]("pt 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。 wV]sGHu F} 44g`=o@
VuP#b'g=|] q\-xg*' 介质目录中的斜光栅介质 b0rt.XB |F8;+nAVF#
U1OLI]P Q';\tGy 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 uKaf{=* 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。 6kgCS{MZ '33Yl+h 斜光栅介质的编辑对话框 ,APGPE}I[ z{7,.S
u )&g2D@+{ 3ZT/>a>@ 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 tF{{cd
首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 Y)@oo=oG 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 \" 5F;J 斜光栅介质的编辑对话框 PprQq_j h7Shl<f
GN}9$: q[Sp|C6x 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 n0
fF,?gm 以下参数可用: Q&:92f\y - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) ORFr7a'K - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) P:bVcta9g - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) 61t- - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) * wQZ' .q~,.yI&j 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 Yg]FF`{p= 'T#<OR 斜光栅介质的编辑对话框 s%0[DO3NV $!
fz~
;dpS@;v U)T/.L{0i 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 7csl1|U 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 PLY-,Q&' &T|UAM. 斜光栅介质的编辑对话框 '/]fZ| _bvtJZ3i EeF n{_ )PLc+J.I $6]x,Ct 首先,必须选择涂层材料。 Kuzy&NI^w 同样地,材料可以从材料目录中选择,也可以通过折射率定义。 yx`r;|ds} 接着,分别配置每个侧壁,顶壁和底壁的涂层厚度,如草图所示。 NjCLL`?f e[|p0 ,Q 斜光栅的编辑对话框 z!uB&2C{k ?><
AS/\IHZ\ LRLhS<9 7\|NYT4 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 tpy:o(H 由于用这个特别的介质来设计光栅,因此常常配置为周期性。 "KQ\F0/ [W7\c;Do 堆栈使用的评论 O#89M% _dRn0<#1(k
.k?hb]2N ]#Z$jq{, ZLFdnC@ 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。 C[/Uy 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 mc[_>[m 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 ysw6hVb 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 `HZHVV$~ [.yx2@W
斜光栅介质的采样配置 hG0lR.: ]|\>O5eeu 斜光栅介质采样 /%@RO^P 8Jly!=Qm5 (>@syF%PB 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 7n3x19T 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 %RR|QY* 在右边,显示了介质的预览。 N*4IxY'vX/ 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 aN);P> d)J] Y=j
#I@[^^Vw onypwfIk)t 采样斜光栅#1 ObHz+qRG 07WIa@Q
QH?2v WaZ@ 采样斜光栅#2 tS.b5$Q J*4_|j;Z-E
*ytd.^@r Gpp}Jpj 采样斜光栅#3 sOtNd({ )<&CnK
8 $*cfOC /JY ph^3][ 采样斜光栅#4 'rx,f
}n&JZ`8<s *V<2\- If I$ 文档信息 PI<s5bns
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