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摘要 Jjl%R[mI &vovA} F 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。 +p8BGNW, %hN.ktZ/s
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Y2 介质目录中的斜光栅介质 Jd,)a#<j @h?shW=^
3M0+"l(X ~Z ~v 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 j$da8] ! 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。 ,&Wn [G<2 ]MtFf6& 斜光栅介质的编辑对话框 CU:o*;jP Ro=AADv@ ~dHM4lGY =TP(
UJ 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 "7d-z<^n 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。
d/74{. 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 L0%hnA@ 斜光栅介质的编辑对话框 jxgj,h"}9` XI Jlc~2
-;;Z 'NM;8 rC_*sx
r^ 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 -xg2q
V\c 以下参数可用: t!1$$e?`r - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) rs=q!
P"u[ - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) B`$L' - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) U"f??y%) - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) W
YW|P2* 3ew8m}A{O 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 @^ ik[9^H ~e@>zoM'^ 斜光栅介质的编辑对话框 CY?G*nS?iK dz#5q-r
/cFzotr"9 V2|3i}V" 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 M!M!Ni 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 BsZ{|,oQnZ qJR!$? 斜光栅介质的编辑对话框 kJs^ z DZ
^1s~ m+$ @'TbP W&"|}Pi/ t j Vh^ 首先,必须选择涂层材料。 n,M)oo1G 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。 MVv1.6c7Y 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。 \
u+xa{b| H/~?@CE(YC 斜光栅的编辑对话框 7yI@"c#O ! o,5h|\
pL1s@KR tZWrz
e^ ;%q39U} 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 o[6y+ <'o 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。 (3,.3)%` j%Y\A~DV 堆栈使用的评论 Ja^ 5?Ar| t@bt6J .{
o5Rz%k#h &[|VZ[ $<?X7n^ 为了使用光学堆栈里的介质,有必要定义两个作为介质边界的表面。 pF=g||gS 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 I12KT~z<r 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 ZX`J8lZP 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 1@sM1WMX u~ F;xQ 斜光栅介质的采样配置 WNa0, s0LA^2U 斜光栅介质采样 T*q"N?/4 iT)WR90 _EYB
8e 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 IvBGpT"(I 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 ]Nk!4" 在右边,显示了介质的预览。 17UK1Jx, 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 3=4SGt5m %EbiMo ]3B
h%#_~IA:| cHvF* A 采样斜光栅#1 CSn<]%GL U
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4B O %{ 7$T8&Mh 采样斜光栅#2 &,W$-[ 0my9l;X
~Nh&.a [F([ 采样斜光栅#3 \gKdDS X}JWf<=q KjR4=9MD hFb
fNB3 采样斜光栅#4 'wQy]zm$ mc@M ,2@D [Z}B" a>Re^GT+z 文档信息 z&'f/w8 EnCU4CU`
F,Fo}YQX 6&!l'[hU a?<?5 QQ:2987619807 03E3cp"
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