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摘要 /gL(40 Pqo_+fL+ 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。 sVZb[|zSri -\6tVF11z
lzBy;i >{~W" 介质目录中的斜光栅介质 }$hxD9z pNcNU[c
=8X`QUmT "L1cHP~d 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 `mQY%p| 可用于设置复杂光学光栅结构(所谓的堆栈)和傅里叶模式法(FMM)分析。 yX,2`&c xoTS?7 斜光栅介质的编辑对话框 ;tf1#6{ 4HVZ;,q 5znLpBX<N }IC$Du# 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 4-eb& 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 ilw<Q-o4( 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 @X>k@M 斜光栅介质的编辑对话框 6i(V+ Ox8dnPcx
$)mq 5z~Ji77! 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 p/:)Z_ 以下参数可用: VQZ3&]o - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) N6c']!aM@ - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) = - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) ;DL|%-%;$r - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) ?1xBhKq f~jx2?W 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 l$z[Vh^UU< o{4ya jt 斜光栅介质的编辑对话框 GxLoNVr 1.o-2:]E
brb8C%j}9 QUaz;kNC7 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 U`,&Q] 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 KunK.m `4.Wdi-Si 斜光栅介质的编辑对话框 ]cc4+}L~ 5>t&)g lN,b@; /_rQ>PgSZW 7$z")JB 首先,必须选择涂层材料。 !w[<?+%%n 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。 :@wO'
o 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。 /&$'v:VB }zj w\ 斜光栅的编辑对话框 :M`|*~V~$ 9;&2LT7z
S6 $S%$ ,cWO Ak 82~UI'f \ 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 8d-; ;V 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。 nUQcoSY# PkLRQ} 堆栈使用的评论 % rdW: L4zSro:Si
=3{h9 z<+".sD' 0Q;T
<%U 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$y|8O 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 fg8V6FS 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 req=w;E: 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 Umm_FEU#] Q0gO1T 斜光栅介质的采样配置 [NFg9y;{h (gNI6;P;} 斜光栅介质采样 "@gJ[BL# lT@5=ou[ @!Il!+^3 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 NSOWn]E 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 2K..
;A$ 在右边,显示了介质的预览。 1HN_ 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 elWN-~ 2
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ZiU3 采样斜光栅#1 mppBc-#EYr CHdw>/5
gET& +M ^Xt9AM]e 采样斜光栅#2 +DF<o
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D,mFme 1ScfX\F= 采样斜光栅#3 J6hWcA6g "h7Z(Y $B~a*zZ7 U@|{RP 采样斜光栅#4 m/0G=%d%k 8!3+Obj PP. k>zsx _(
w4 \] 文档信息 k5w+{iOh -njxc{b
\tyL`&) %p/Qz|W ~NpnRIt QQ:2987619807 E-*udQ
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