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摘要 )vD|VLV *|S{%z9> 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。 {KqERS&
g tWI%P&b
n=%D}W i,mo0CSa 介质目录中的斜光栅介质 im@c|| >]/aG!
t}2M8ue(& Ht7v+lY90^ 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 L r9z~T:ED 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。 F>"B7:P1:Q r^ +n06[
斜光栅介质的编辑对话框 M*<Bp 86ml.VOR Vv.q{fRvYB j)lgF: 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 Kc{~Q 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 k^Uk=)9 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 b-)3MR:4 斜光栅介质的编辑对话框 #W[C;f|, <i%.bfQ/-
"S_t%m&R AnP7KSN[\ 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 u!
x9O8y 以下参数可用: arrNx|y - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) a~9U{)@F - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) 3!,XR\`[ - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) AWi~qzTZ - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) Zh6bUxr ]j~V01p/e 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 8uchp g"FG7E& 斜光栅介质的编辑对话框 O!\P]W4r$ 0.~QA+BD:S
tTLD6# '_@Y 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 Jj8z ~3XnJ 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 .`)\GjDv fJH09:@^% 斜光栅介质的编辑对话框 V&eti2&zO c'vxT<8fWW _b&Mrd nz3j";d }f+If{ 首先,必须选择涂层材料。 | -e*^| 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。 &<_*yl p 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。 P|!GXkS sbjAZzrX2i 斜光栅的编辑对话框 D}>pl8ke~g 1j`-lD
SsIy ;l +%OINMo.A IgI*mDS&b 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 C},;M@xV 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。 +?w 7Nm` &BY%<h0c 堆栈使用的评论 aEo!yea jr|(K*;
8V`NQS$ [2pp)wq D^baXp8 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。 Kyt.[" p 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 5bYU(] 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 $3[IlQ? 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 y<W?hE[ CC0@RU 斜光栅介质的采样配置 5Q#;4 =Mzg={)v 斜光栅介质采样 ig4wwd@| KkP}z u_;*Ay 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 +FfT)8@W 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 5+vCuVZ 在右边,显示了介质的预览。 %<lfe<;^t 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 w<3}(1 UCj4%y6t
<W~5;m 1P#bR`I
> 采样斜光栅#1 x|d Xa0=N_ G~1#kg
+0rMv guz{DBlK 采样斜光栅#2 l=8)_z;~D "u~l+aW0
F1JSf&8 (#Z2 采样斜光栅#3 BIEc4k5( Y]/(R"-2G &I
Iw>,, $e&( ncM 采样斜光栅#4 ' @>FtF[Gu ]wh8m1 )8kcOBG^L ]:i
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